某涡扇发动机风扇轮盘强度分析及寿命预测
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 航空发动机轮盘应力分析国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 航空发动机轮盘寿命预测国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 某涡扇发动机风扇轮盘强度与振动有限元分析 | 第17-34页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 有限元基本理论 | 第17-21页 |
2.2.1 有限元应力分析原理 | 第17-20页 |
2.2.2 振动模态分析理论 | 第20-21页 |
2.3 风扇轮盘强度有限元分析 | 第21-29页 |
2.3.1 风扇轮盘结构分析 | 第21页 |
2.3.2 风扇轮盘有限元模型 | 第21-23页 |
2.3.3 风扇轮盘材料参数 | 第23-24页 |
2.3.4 计算载荷及边界条件 | 第24-26页 |
2.3.5 热应力分析 | 第26-27页 |
2.3.6 热弹性计算结果及分析 | 第27-29页 |
2.4 风扇轮盘振动有限元分析 | 第29-33页 |
2.4.1 固有振动特性分析 | 第29-31页 |
2.4.2 轮盘共振分析 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 某涡扇发动机风扇轮盘-销接触有限元分析 | 第34-55页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 接触问题的基本理论基础 | 第34-37页 |
3.2.1 接触类型与方式 | 第35页 |
3.2.2 接触问题的有限元数值分析法 | 第35-37页 |
3.3 盘-销接触有限元分析步骤 | 第37-42页 |
3.3.1 接触有限元模型建立 | 第37-38页 |
3.3.2 创建接触对 | 第38-39页 |
3.3.3 接触参数和求解选项设置 | 第39-40页 |
3.3.4 定义材料参数 | 第40-41页 |
3.3.5 计算载荷以及边界条件 | 第41-42页 |
3.4 盘-销接触计算结果及分析 | 第42-48页 |
3.4.1 摩擦系数对接触应力的影响 | 第42-45页 |
3.4.2 初始间隙对接触应力的影响 | 第45-47页 |
3.4.3 不同接触类型计算结果对比分析 | 第47-48页 |
3.5 风扇轮盘的应力集中系数计算 | 第48-53页 |
3.5.1 风扇1级轮盘应力集中系数 | 第49-50页 |
3.5.2 风扇2级轮盘应力集中系数 | 第50-51页 |
3.5.3 风扇3级轮盘应力集中系数 | 第51-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 某涡扇发动机风扇轮盘疲劳寿命分析 | 第55-78页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 疲劳寿命分析方法 | 第55-62页 |
4.2.1 名义应力法 | 第55-56页 |
4.2.2 局部应力应变法 | 第56-60页 |
4.2.3 应力场强法 | 第60-61页 |
4.2.4 线性累积损伤理论 | 第61-62页 |
4.3 影响轮盘疲劳寿命的主要因素 | 第62-65页 |
4.3.1 载荷状况 | 第62-64页 |
4.3.2 应力集中 | 第64页 |
4.3.3 疲劳分散系数 | 第64-65页 |
4.3.4 尺寸效应 | 第65页 |
4.4 基于名义应力法的风扇轮盘疲劳寿命分析 | 第65-70页 |
4.4.1 平均应力修正 | 第66-67页 |
4.4.2 风扇轮盘S-N曲线 | 第67-69页 |
4.4.3 疲劳寿命计算结果及分析 | 第69-70页 |
4.5 基于局部应力应变法的风扇轮盘疲劳寿命分析 | 第70-74页 |
4.5.1 疲劳寿命求解 | 第70-71页 |
4.5.2 疲劳寿命计算结果及分析 | 第71-74页 |
4.6 考虑应力梯度的风扇轮盘疲劳寿命分析 | 第74-77页 |
4.6.1 考虑应力梯度效应的寿命模型 | 第74-75页 |
4.6.2 风扇轮盘的疲劳寿命计算分析 | 第75-77页 |
4.7 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 全文总结与展望 | 第78-80页 |
5.1 全文总结 | 第78-79页 |
5.2 后续工作展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第86-87页 |