摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 振动疲劳的定义 | 第11页 |
1.2 振动疲劳的研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.3 振动疲劳的发展和研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 振动疲劳的发展史 | 第13-15页 |
1.3.2 振动疲劳的研究现状 | 第15-17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-19页 |
第二章 振动疲劳的理论和分析方法 | 第19-30页 |
2.1 材料疲劳的S-N曲线 | 第19-20页 |
2.2 疲劳损伤累积理论 | 第20-21页 |
2.3 疲劳寿命估算方法 | 第21-26页 |
2.3.1 名义应力法 | 第21-22页 |
2.3.2 局部应力应变法 | 第22-26页 |
2.4 影响结构疲劳强度的主要因素 | 第26-28页 |
2.4.1 应力集中系数的影响 | 第26-27页 |
2.4.2 尺寸影响 | 第27页 |
2.4.3 表面状态影响 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 结构随机振动疲劳仿真分析 | 第30-40页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 应用软件 | 第30-31页 |
3.3 结构频率响应分析 | 第31-35页 |
3.3.1 试验件介绍 | 第31页 |
3.3.2 有限元模型的建立 | 第31-32页 |
3.3.3 载荷施加 | 第32页 |
3.3.4 自由模态分析 | 第32-33页 |
3.3.5 频率响应分析 | 第33-35页 |
3.4 结构的振动疲劳分析 | 第35-39页 |
3.4.1 随机振动的分析流程 | 第35-36页 |
3.4.2 Fatigue的参数设置 | 第36-37页 |
3.4.3 载荷谱的输入 | 第37页 |
3.4.4 材料的S-N曲线 | 第37-38页 |
3.4.5 振动疲劳分析结果 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 基于功率谱密度的疲劳寿命估算 | 第40-48页 |
4.1 前言 | 第40页 |
4.2 基于功率谱密度的疲劳寿命分析方法 | 第40-42页 |
4.2.1 功率谱密度 | 第40页 |
4.2.2 窄带随机振动疲劳寿命分析 | 第40-42页 |
4.2.3 宽带随机振动疲劳寿命分析 | 第42页 |
4.3 基于功率谱密度的疲劳寿命估算 | 第42-46页 |
4.3.1 危险部位响应功率谱密度 | 第43页 |
4.3.2 Dirlik的各参数值 | 第43-45页 |
4.3.3 LY12CZ材料的S-N曲线参数k和b | 第45页 |
4.3.4 Matlab编程实现频域法振动疲劳寿命估算 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 随机振动疲劳寿命估算方法的等效研究 | 第48-63页 |
5.1 前言 | 第48页 |
5.2 随机振动理论基础 | 第48-50页 |
5.2.1 随机过程的统计特征 | 第48页 |
5.2.2 平稳随机过程 | 第48-49页 |
5.2.3 谱密度 | 第49页 |
5.2.4 各态历经随机过程 | 第49-50页 |
5.3 分段频谱振动疲劳寿命估算 | 第50-54页 |
5.3.1 低频振动疲劳寿命估算 | 第50-51页 |
5.3.2 共振振动疲劳寿命估算 | 第51-52页 |
5.3.3 高频振动疲劳寿命估算 | 第52-53页 |
5.3.4 结果分析 | 第53-54页 |
5.4 验证算例 | 第54-58页 |
5.4.1 试验件简介 | 第54-55页 |
5.4.2 试验件的传递函数 | 第55-56页 |
5.4.3 试验件危险部位响应功率谱密度 | 第56-57页 |
5.4.4 试验件Dirlik各参数求解 | 第57-58页 |
5.4.5 程序运算结构的振动疲劳寿命 | 第58页 |
5.5 共振频段功率谱密度的等效验证 | 第58-60页 |
5.6 结果分析 | 第60-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 本文的主要工作 | 第63页 |
6.2 今后的工作展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第70页 |