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考虑摩擦热效应的转子叶片可靠性分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-22页
        1.2.1 转子碰摩摩擦热研究现状第18-19页
        1.2.2 磨损及磨损量预测研究现状第19-21页
        1.2.3 可靠性技术的发展及磨损可靠性的研究现状第21-22页
    1.3 课题来源第22页
    1.4 主要研究内容第22-23页
第二章 不考虑磨损的叶片-机匣碰摩摩擦热有限元仿真分析第23-47页
    2.1 叶片-机匣碰摩摩擦热模型的基本理论第23-25页
        2.1.1 叶片-机匣接触理论第23-24页
        2.1.2 传热理论第24-25页
            2.1.2.1 热传导第24页
            2.1.2.2 热对流第24页
            2.1.2.3 热辐射第24-25页
        2.1.3 应力-温度耦合能量守恒方程第25页
    2.2 有限元模型第25-26页
    2.3 有限元模型的材料特性和边界特性第26-28页
        2.3.1 材料特性第26-27页
        2.3.2 边界特性第27-28页
            2.3.2.1 摩擦边界第27页
            2.3.2.2 热边界第27-28页
    2.4 不考虑磨损的有限元计算结果分析第28-45页
        2.4.1 接触应力分析第28-35页
        2.4.2 等效应力和温度场分析第35-45页
    2.5 小结第45-47页
第三章 考虑磨损的叶片-机匣碰摩摩擦热有限元仿真分析第47-61页
    3.1 磨损模型第47-50页
        3.1.1 磨损速率第47-48页
        3.1.2 磨损方向第48-50页
    3.2 自适应有限元磨损模型第50-51页
    3.3 考虑磨损的有限元计算结果分析第51-60页
        3.3.1 接触应力分析第51-54页
        3.3.2 等效应力和温度场分析第54-60页
    3.4 小结第60-61页
第四章 叶片磨损量预测模型的建立第61-70页
    4.1 磨损量影响因素的确定与分析第61-63页
        4.1.1 偏心距对磨损量影响分析第61-62页
        4.1.2 转速对磨损量影响分析第62-63页
    4.2 磨损量预测模型的建立第63-68页
        4.2.1 偏最小二乘回归法第63-65页
        4.2.2 磨损量预测模型第65-68页
    4.3 模型预测效果检验第68-69页
    4.4 小结第69-70页
第五章 转子叶片可靠性预测第70-85页
    5.1 叶片磨损可靠性的基本概念第70-71页
    5.2 叶片累积磨损量的统计分析第71-73页
        5.2.1 叶片累积磨损量和可靠寿命第71-73页
        5.2.2 叶片的磨损量分布第73页
    5.3 叶片随机磨损可靠性分析第73-76页
        5.3.1 蒙特卡洛方法第74-75页
        5.3.2 叶片磨损可靠性算例第75-76页
    5.4 叶片疲劳可靠性的基本概念第76-79页
        5.4.1 疲劳累积损伤理论第77-78页
        5.4.2 S-N曲线及P-S-N曲线第78-79页
    5.5 叶片疲劳可靠性分析第79-84页
        5.5.1 疲劳分析软件介绍第79页
        5.5.2 叶片疲劳可靠性算例第79-84页
    5.6 小结第84-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 总结第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-94页
在学期间参与的科研工作及研究成果第94页

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