摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·选题背景及意义 | 第10-11页 |
·抗疲劳设计理论及方法 | 第11-16页 |
·抗疲劳设计基本概念 | 第11-12页 |
·疲劳累积损伤理论 | 第12-14页 |
·抗疲劳设计准则与基本方法 | 第14-16页 |
·焊接结构疲劳的特殊性 | 第16-17页 |
·焊接结构疲劳问题研究综述 | 第17-18页 |
·铁路车辆疲劳寿命预测方法研究综述 | 第18-20页 |
·本文的主要工作 | 第20-21页 |
第二章 基于虚拟疲劳试验的疲劳寿命预测技术路线及关键技术研究 | 第21-35页 |
·虚拟样机技术与虚拟疲劳试验 | 第21-22页 |
·虚拟样机技术概述 | 第21页 |
·虚拟疲劳试验的基本概念 | 第21-22页 |
·虚拟疲劳试验技术路线 | 第22-24页 |
·虚拟疲劳寿命预测的关键技术 | 第24-34页 |
·虚拟疲劳试验的有限元模型 | 第25-27页 |
·疲劳寿命评估点的选取 | 第27页 |
·虚拟疲劳试验的加载模式 | 第27-31页 |
·虚拟动应力谱获得 | 第31-34页 |
·多载荷通道疲劳寿命计算方法 | 第34页 |
本章小结 | 第34-35页 |
第三章 基于AAR/IIW/BS标准的虚拟疲劳寿命预测方法及应用研究 | 第35-54页 |
·焊接结构疲劳评估的三种评价体系 | 第35页 |
·三种体系的疲劳评估方法综述 | 第35-41页 |
·AAR标准的疲劳评估方法 | 第35-38页 |
·IIW标准的疲劳评估方法 | 第38-40页 |
·BS标准的疲劳评估方法 | 第40-41页 |
·三种标准的比较 | 第41-42页 |
·工程应用实例 | 第42-49页 |
·实例一:客车转向架焊接构架疲劳寿命预测 | 第42-46页 |
·实例二:某动车组焊接构架疲劳寿命预测 | 第46-49页 |
·焊接结构工艺细节对疲劳寿命的影响 | 第49-53页 |
·焊接工艺细节对寿命的影响举例 | 第49-51页 |
·不同焊接工艺下的疲劳寿命敏度分析 | 第51-52页 |
·应力集中与刚度协调 | 第52-53页 |
本章小结 | 第53-54页 |
第四章 结构疲劳寿命评估的反问题研究 | 第54-60页 |
·疲劳寿命评估正问题模式 | 第54-55页 |
·疲劳寿命评估反问题模式 | 第55-56页 |
·工程实例应用 | 第56-59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第五章 基于二次开发的铁路货车焊接结构疲劳寿命预测软件系统 | 第60-90页 |
·系统总体设计 | 第60-63页 |
·主要目标 | 第62页 |
·开发平台 | 第62-63页 |
·运行环境 | 第63页 |
·程序设计中的主要技术 | 第63-74页 |
·I-DEAS二次开发接口技术 | 第63-65页 |
·CORBA与Open I-DEAS互操作技术 | 第65-68页 |
·从I-DEAS中提取有限元数据的技术 | 第68-70页 |
·I-DEAS后处理结果写入方法 | 第70-74页 |
·系统程序模块设计 | 第74-89页 |
·载荷谱管理模块 | 第74-78页 |
·FEA数据提取模块 | 第78-79页 |
·疲劳计算模块 | 第79-82页 |
·综合计算模块 | 第82-87页 |
·系统运行主界面 | 第87-89页 |
本章小结 | 第89-90页 |
第六章 二次开发的疲劳寿命预测软件系统的工程应用 | 第90-100页 |
·重载运煤货车的疲劳寿命预测 | 第90-96页 |
·有限元建模及分析 | 第90-91页 |
·线路载荷谱 | 第91-92页 |
·设计寿命要求 | 第92页 |
·确定重点评估部位 | 第92-93页 |
·疲劳寿命预测计算 | 第93-94页 |
·基于静态试验疲劳寿命计算 | 第94-96页 |
·基于BS标准的出口集装箱平车疲劳寿命预测 | 第96-99页 |
·车体有限元分析 | 第96页 |
·载荷谱的确定 | 第96-98页 |
·疲劳评估 | 第98-99页 |
本章小结 | 第99-100页 |
结论与展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |