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无铆钉连接工艺对钢铝材料连接疲劳特性影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-15页
    1.2 无铆钉铆接工艺第15-18页
        1.2.1 无铆钉铆接工艺过程第15-16页
        1.2.2 无铆钉铆接工艺的优缺点第16-18页
    1.3 高强钢的热成形工艺第18-21页
        1.3.1 高强钢的热成形过程第18-19页
        1.3.2 热成形高强钢的优缺点第19-21页
    1.4 主要研究内容及技术路线第21-22页
        1.4.1 本文研究内容第21页
        1.4.2 研究的技术路线第21-22页
    1.5 研究意义和可行性分析第22-23页
    1.6 本章小结第23-24页
第2章 自冲铆疲劳分析理论基础第24-32页
    2.1 疲劳概念及抗疲劳设计第24-26页
        2.1.1 疲劳概念第24页
        2.1.2 疲劳研究的意义第24-25页
        2.1.3 抗疲劳设计第25-26页
    2.2 自冲铆接头的疲劳破坏机制第26-27页
        2.2.1 自冲铆接头疲劳裂纹的萌生第26页
        2.2.2 自冲铆接头疲劳裂纹的扩展第26-27页
        2.2.3 自冲铆接头的疲劳破坏第27页
    2.3 影响疲劳强度的因素第27-28页
        2.3.1 形状及表面加工的影响第27页
        2.3.2 尺寸效应第27页
        2.3.3 载荷持续情况的影响第27-28页
        2.3.4 平均应力的影响第28页
    2.4 疲劳分析方法与疲劳设计方法第28-30页
        2.4.1 无限寿命设计方法第28-29页
        2.4.2 有限寿命设计方法第29页
        2.4.3 损伤容限设计方法第29-30页
        2.4.4 耐久性设计方法第30页
    2.5 本章小结第30-32页
第3章 22MnB5高强钢材料的强度及疲劳试验第32-48页
    3.1 22MnB5高强钢材料的相关处理第32-35页
    3.2 热处理高强钢的静力试验第35-37页
        3.2.1 静力试验试件的制备第35-36页
        3.2.2 试验设备第36页
        3.2.3 试验结果第36-37页
    3.3 热处理高强钢的疲劳试验第37-42页
        3.3.1 疲劳试验试件的制备第37页
        3.3.2 试验设备第37-38页
        3.3.3 疲劳试验过程第38-40页
        3.3.4 疲劳试验结果第40-42页
    3.4 热处理高强钢的疲劳仿真第42-47页
        3.4.1 模型的创建和网格的划分第42-43页
        3.4.2 模型工况、边界的定义第43页
        3.4.3 疲劳分析模块第43-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 无铆钉铆接工艺及其接头力学分析第48-66页
    4.1 无铆钉铆接工艺第48-53页
        4.1.1 试件的制备过程第48-49页
        4.1.2 无铆钉铆接准备过程第49-50页
        4.1.3 无铆钉铆接试验过程第50-51页
        4.1.4 铆接试验结果第51-53页
    4.2 铆接接头的单拉试验第53-55页
        4.2.1 单拉试验过程第53-55页
        4.2.2 单拉试验结果分析第55页
    4.3 仿真分析第55-58页
        4.3.1 网格处理第55-56页
        4.3.2 拉伸试验有限元模型第56-58页
    4.4 铆接接头的疲劳试验第58-63页
        4.4.1 试验设备第58-59页
        4.4.2 试验方案第59-60页
        4.4.3 试验过程第60-63页
    4.5 基于疲劳钢铝材料HRQ自冲铆连接技术规范第63-65页
        4.5.1 HRQ铆接工艺过程第63-64页
        4.5.2 HRQ铆接工艺规范第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 总结和展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
作者简介及科研成果第72-74页
致谢第74页

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