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基于有限单元法的表面涂层微动疲劳接触应力分析

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

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