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考虑摩擦效应的表面裂纹应力场特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 选题背景及意义第12-13页
    1.2 摩擦疲劳学理论第13-15页
        1.2.1 摩擦疲劳学的发展第13页
        1.2.2 荷载摩擦副系统第13-15页
        1.2.3 正向效应和负向效应第15页
    1.3 研究现状第15-18页
        1.3.1 断裂力学研究现状第15-16页
        1.3.2 摩擦学研究现状第16页
        1.3.3 摩擦疲劳学研究现状第16-18页
    1.4 本文研究内容第18-20页
第2章 断裂力学与有限元理论第20-32页
    2.1 断裂力学相关理论第20-27页
        2.1.1 裂纹的基本类型第20-21页
        2.1.2 断裂参量第21-24页
        2.1.3 应力强度因子的求解方法第24-27页
    2.2 有限元分析第27-29页
        2.2.1 有限单元简介第27-28页
        2.2.2 单元的奇异化处理第28-29页
        2.2.3 ANSYS中应力强度因子的计算第29页
    2.3 接触分析第29-32页
        2.3.1 ANSYS接触单元第30页
        2.3.2 ANSYS接触算法第30-31页
        2.3.3 ANSYS接触对的创建第31-32页
第3章 含裂纹构件有限元建模第32-42页
    3.1 几何模型及相关参数第32-33页
    3.2 有限元模型第33-34页
    3.3 APDL语言生成奇异单元及应力强度因子求解第34-36页
    3.4 实体建模方法验证第36-40页
        3.4.1 应力强度因子K_Ⅰ的验证第37-39页
        3.4.2 应力强度因子K_Ⅱ和K_Ⅲ的验证第39-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 滑动摩擦效应对裂纹应力场特性的影响第42-62页
    4.1 瞬态动力学分析第42-44页
        4.1.1 瞬态动力学分析的定义第42页
        4.1.2 瞬态动力学分析的三种求解方法第42-43页
        4.1.3 时间载荷的施加方法第43-44页
        4.1.4 滑动速度载荷的施加第44页
    4.2 摩擦磨损-疲劳影响因素第44-45页
        4.2.1 载荷第44-45页
        4.2.2 表面粗糙度第45页
        4.2.3 温度场第45页
    4.3 滑动摩擦模型的建立第45-47页
    4.4 滑动摩擦过程等效应力云图第47-50页
    4.5 载荷P对应力强度因子影响分析第50-53页
        4.5.1 载荷P对K_Ⅰ的影响第50-51页
        4.5.2 载荷P对K_Ⅱ的影响第51-52页
        4.5.3 载荷P对K_Ⅲ的影响第52-53页
    4.6 摩擦因数f_s对应力强度因子影响分析第53-55页
        4.6.1 摩擦因数f_s对K_Ⅰ的影响第53-54页
        4.6.2 摩擦因数f_s对K_Ⅱ的影响第54-55页
        4.6.3 摩擦因数f_s对K_Ⅲ的影响第55页
    4.7 椭圆形状比b/a对应力强度因子影响分析第55-58页
        4.7.1 椭圆形状比b/a对K_Ⅰ的影响第55-57页
        4.7.2 椭圆形状比b/a对K_Ⅱ的影响第57页
        4.7.3 椭圆形状比b/a对K_Ⅲ的影响第57-58页
    4.8 椭圆参数角φ对应力强度因子影响分析第58-61页
        4.8.1 椭圆参数角φ对K_Ⅰ的影响第58-59页
        4.8.2 椭圆参数角φ对K_Ⅱ的影响第59-60页
        4.8.3 椭圆参数角φ对K_Ⅲ的影响第60-61页
    4.9 本章小结第61-62页
第5章 摩擦热效应对裂纹应力场的影响第62-74页
    5.1 热分析基本概念第62-65页
        5.1.1 热力学第一定律第62-63页
        5.1.2 热传递方式第63-65页
        5.1.3 热分析类型第65页
    5.2 ANSYS热-结构耦合分析理论基础第65-68页
        5.2.1 耦合场分析的类型及耦合单元第65-67页
        5.2.2 ANSYS热分析边界条件第67-68页
    5.3 摩擦热效应的影响因素第68-69页
    5.4 温度分布云图第69-71页
    5.5 摩擦热效应对应力强度因子影响分析第71-73页
        5.5.1 摩擦热效应对K_Ⅰ的影响第71-72页
        5.5.2 摩擦热效应对K_Ⅱ的影响第72页
        5.5.3 摩擦热效应对K_Ⅲ的影响第72-73页
    5.6 本章小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74页
    6.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
硕士期间发表论文情况第82页

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