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自行火炮行动系统疲劳断裂可靠性分析与仿真研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-14页
第一章 绪论第14-33页
   ·引言第14-15页
   ·履带车辆动力学分析与仿真软件第15-17页
   ·结构疲劳可靠性的发展和研究现状第17-21页
     ·疲劳寿命估算方法第17-18页
     ·概率累积损伤理论第18-19页
     ·疲劳断裂可靠性的国内外研究现状第19-21页
   ·断裂力学数值计算与仿真进展第21-24页
     ·断裂力学数值计算方法第21-23页
     ·裂纹扩展仿真方法第23-24页
   ·概率损伤容限方法第24-25页
   ·随机载荷作用下疲劳可靠性分析方法第25-28页
   ·抗疲劳可靠性设计和可靠性仿真的 CAE技术第28-30页
   ·本文的主要工作和创新第30-33页
第二章 基于虚拟样机的自行火炮行动系统载荷仿真第33-54页
   ·自行火炮动力学模型与虚拟样机第33-40页
     ·虚拟样机技术及ATV模块第33-34页
     ·自行火炮拓扑结构及运动关系分析第34-35页
     ·主要力学模型分析第35-37页
     ·自行火炮刚体及其约束关系第37-39页
     ·虚拟样机第39-40页
   ·路面模型第40-42页
     ·路面谱表征第40-41页
     ·数字等级路面的重构第41-42页
   ·履带与地面力学模型第42-44页
   ·虚拟样机试验验证第44-46页
     ·自行火炮静平衡比较验证第44页
     ·自行火炮行驶仿真验证第44-46页
   ·自行火炮行驶试验仿真第46-53页
     ·行驶阻力系数的仿真第46-48页
     ·自行火炮稳态行驶时关重件载荷仿真第48-53页
   ·本章小结第53-54页
第三章 二维疲劳载荷的统计处理与载荷谱编制第54-68页
   ·仿真载荷的统计计数处理第54-56页
   ·各单一工况载荷的分布规律与检验第56-59页
     ·分布参数估计与检验第56-58页
     ·二维疲劳载荷概率联合密度函数第58-59页
   ·多工况疲劳载荷的合成第59-60页
   ·全寿命里程二维疲劳载荷设计谱的编制第60-67页
     ·基于概率密度──最速下降法的疲劳载荷扩展第61-65页
     ·全寿命里程二维设计谱第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第四章 扭力轴有限元分析与进化神经网络模拟第68-95页
   ·扭力轴危险点应力历程的有限元分析第68-70页
     ·扭力轴结构及其网格划分第68-69页
     ·扭力轴二维疲劳应力设计谱第69-70页
   ·扭力轴剪应力的几何尺寸影响因素第70-79页
     ·不同几何尺寸的扭力轴参数化建模第71-72页
     ·扭矩载荷时间历程的简化第72-73页
     ·不同几何尺寸的有限元分析结果及比较第73-79页
   ·进化神经网络的仿真方法第79-89页
     ·BP神经网络第79-81页
     ·遗传算法第81-82页
     ·进化神经网络的算法第82-83页
     ·进化神经网络算法与编码技术第83-88页
     ·改进的进化神经网络方法第88-89页
   ·进化神经网络的仿真与检验第89-94页
     ·ENN网络仿真第90-91页
     ·MENN网络仿真第91-92页
     ·ENN与 MENN网络和有限元的比较与检验第92-94页
   ·本章小结第94-95页
第五章 随机载荷下疲劳可靠性分析的理论研究第95-109页
   ·概述第95-96页
   ·材料的P-Sa-Sm-N曲面方程第96-98页
   ·MTPMiner累积损伤准则第98-99页
     ·二维概率 Miner准则第98页
     ·MTPMiner准则第98-99页
   ·构件等幅疲劳可靠性分析第99-104页
     ·疲劳横向应力的二维概率分布第100-102页
     ·应力寿命可靠性模型理论第102-104页
   ·构件P-Sa-Sm-N曲面的疲劳实验仿真第104-105页
   ·MTPMiner准则下随机载荷疲劳可靠性第105-107页
   ·应力寿命-MTPMiner准则理论第107-108页
   ·本章小结第108-109页
第六章 行动系统疲劳可靠性分析及软件实现第109-134页
   ·扭力轴疲劳横向因素的随机性及其分布第109-111页
   ·扭力轴的概率疲劳强度第111-115页
     ·扭力轴的疲劳极限第111页
     ·等幅疲劳应力的横向分布第111-113页
     ·扭力轴结构P-Sa-Sm-N曲面仿真与试验比较第113-115页
   ·随机载荷作用下扭力轴疲劳可靠寿命计算第115-117页
   ·扭力轴疲劳可靠寿命仿真结果分析与讨论第117-120页
     ·EM法则修正下扭力轴疲劳可靠寿命估算第117-118页
     ·疲劳可靠寿命估算方法的比较与结果分析第118-119页
     ·扭力轴检修周期的简要讨论第119-120页
   ·行动系统其它关重件疲劳寿命可靠性分析第120-125页
     ·履带销疲劳可靠性分析第120-122页
     ·履带板疲劳可靠性分析第122-123页
     ·主动轮疲劳可靠性分析第123-125页
   ·自行火炮关重件疲劳寿命可靠性分析的软件实现第125-133页
     ·Visual C++和 MATLAB软件第125-126页
     ·Visual C++调用 MATLAB的方法第126-128页
     ·接口设计第128-130页
     ·自行火炮疲劳寿命可靠性仿真软件第130-133页
   ·本章小结第133-134页
第七章 扭力轴三维裂纹分析与扩展仿真的双重边界元法第134-156页
   ·三维疲劳裂纹扩展模拟的理论方法第134-141页
     ·三维裂纹的双重边界元理论第134-138页
     ·增量步裂纹扩展分析方法第138-140页
     ·裂纹扩展的 Elber模型第140-141页
     ·BEASY软件功能与特点第141页
   ·扭力轴断裂形式与边界元分析第141-143页
   ·扭力轴初始表面裂纹扩展仿真第143-147页
     ·材料的疲劳裂纹扩展参数第143页
     ·疲劳裂纹初始位置第143页
     ·裂纹几何形状及其初始长度第143-144页
     ·载荷谱块的等效处理与随机性第144-147页
   ·扭力轴疲劳裂纹扩展模拟和扩展寿命的预测第147-154页
     ·表面裂纹的扩展和裂纹面网格重划分第147-148页
     ·疲劳裂纹扩展仿真实例第148-154页
   ·本章小结第154-156页
第八章 扭力轴疲劳裂纹扩展的可靠性分析第156-177页
   ·扭力轴疲劳裂纹扩展的主要影响因素和可靠性模型第156-158页
   ·疲劳裂纹扩展影响因素的随机性第158-159页
     ·初始裂纹和载荷的随机性第158-159页
     ·材料参数的随机性第159页
   ·扭力轴疲劳裂纹剩余寿命的仿真第159-166页
     ·剩余寿命计算与训练样本的正交设计第160-163页
     ·裂纹扩展剩余寿命的 MENN网络模拟第163-166页
   ·扭力轴P-a_0-N曲线的仿真第166-168页
   ·裂纹扩展剩余寿命的可靠性分析第168-173页
     ·初始裂纹尺寸为确定值的可靠性分析第168-169页
     ·初始裂纹尺寸为随机变量的可靠性分析第169-173页
     ·初始裂纹扩展P-a_0-N可靠性模型计算第173页
   ·各随机因素对裂纹扩展剩余寿命的影响第173-174页
   ·扭力轴全寿命及检修期的确定第174-176页
   ·本章小结第176-177页
第九章 总结与展望第177-180页
参考文献第180-193页
本人在攻读博士学位期间撰写的论文第193-194页
致谢第194-195页

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