摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
致谢 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
·研究的背景、目的和意义 | 第13-15页 |
·研究的背景和目的 | 第13页 |
·研究的意义 | 第13-15页 |
·绿色再制造工程与表面工程概述 | 第15-16页 |
·绿色再制造工程概述 | 第15-16页 |
·绿色表面工程概述 | 第16页 |
·微动疲劳研究的发展和国内外研究现状分析 | 第16-22页 |
·微动疲劳发展历史 | 第16-17页 |
·微动疲劳的特征及分类 | 第17-18页 |
·微动疲劳试验装置 | 第18页 |
·微动疲劳行为和寿命影响因素 | 第18-20页 |
·微动疲劳损伤机理的研究 | 第20页 |
·微动疲劳失效评估 | 第20-21页 |
·减缓或防护微动疲劳的方法 | 第21-22页 |
·论文的主要研究内容 | 第22-24页 |
·基于赫兹接触理论建立精确的微动垫有限元模型 | 第22页 |
·表面涂层微动疲劳接触应力的有限元分析 | 第22-23页 |
·表面涂层微动疲劳萌生特性 | 第23页 |
·接触区应力对表面涂层微动疲劳的影响 | 第23-24页 |
第二章 接触理论及有限元模型建立 | 第24-36页 |
·赫兹接触基本理论 | 第24-25页 |
·接触问题及其有限元分析 | 第25-27页 |
·接触问题概述 | 第25页 |
·ABAQUS 的接触分析 | 第25-27页 |
·圆柱微动垫有限元模型的建立及其精确度控制 | 第27-34页 |
·ABAQUS 简介 | 第27页 |
·分析类型的选择 | 第27-28页 |
·有限元几何模型的建立 | 第28页 |
·定义材料参数和分析步的场变量输出 | 第28-29页 |
·相互作用和载荷的施加 | 第29-31页 |
·网格划分以及分析作业提交 | 第31-32页 |
·结果查看和模型精度控制 | 第32-34页 |
·圆柱微动垫表面涂层有限元模型的建立 | 第34-35页 |
·定义涂层 | 第34-35页 |
·添加载荷及调整接触参数 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 表面涂层微动疲劳接触应力的有限元分析 | 第36-61页 |
·有限元分析分组规划 | 第36-37页 |
·表面涂层接触分析 | 第37-40页 |
·垂直压力的改变对接触状态的影响 | 第37-38页 |
·轴向循环载荷幅值的改变对接触状态的影响 | 第38-39页 |
·摩擦系数的改变对接触状态的影响 | 第39-40页 |
·垂直压力对接触区和涂层/基体结合处应力分布的影响 | 第40-47页 |
·垂直压力对 X 方向应力分布影响 | 第40-42页 |
·垂直压力对 Y 方向应力分布影响 | 第42-44页 |
·垂直压力对 XY 方向应力分布影响 | 第44-47页 |
·轴向循环载荷幅值对接触区和涂层/基体结合处应力分布的影响 | 第47-53页 |
·循环载荷幅值对 X 方向应力分布影响 | 第47-49页 |
·循环载荷幅值对 Y 方向应力分布影响 | 第49-50页 |
·循环载荷幅值对 XY 方向应力分布影响 | 第50-53页 |
·摩擦系数对接触区和涂层/基体结合处应力分布的影响 | 第53-60页 |
·摩擦系数对 X 方向应力分布影响 | 第53-55页 |
·摩擦系数对 Y 方向应力分布影响 | 第55-57页 |
·摩擦系数对 XY 方向应力分布影响 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第四章 表面涂层微动疲劳裂纹的萌生特性 | 第61-68页 |
·MSR 参数与 SSI 参数 | 第61-64页 |
·MSR 参数 | 第61-62页 |
·SSI 参数 | 第62-64页 |
·圆柱微动垫模型表面涂层的裂纹萌生特性 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 接触应力对涂层表面微动疲劳的萌生特性影响 | 第68-72页 |
·作用在微动垫上的垂直压力的改变 | 第68-69页 |
·作用在试件上的循环载荷幅的改变 | 第69-70页 |
·接触面间的摩擦系数的改变 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
·结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第80-81页 |