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自冲铆接头动力学数值模拟与疲劳分析

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·引言第11页
   ·课题研究背景及意义第11-12页
     ·课题来源第11-12页
     ·课题研究意义第12页
   ·自冲铆技术研究动态及现状第12-14页
   ·自冲铆技术的应用第14页
   ·主要研究内容及技术路线第14-15页
     ·研究内容第14-15页
     ·研究技术路线第15页
   ·本章小结第15-17页
第二章 自冲铆接过程数值模拟分析第17-39页
   ·自冲铆技术介绍第17-19页
     ·自冲铆技术工艺过程第17页
     ·自冲铆技术的特点第17-19页
   ·ANSYS/LS-DYNA软件介绍第19-20页
   ·有限元分析简介第20-22页
     ·有限元理论基础第20页
     ·有限元法的步骤第20-22页
   ·自冲铆接头有限元建模第22-23页
   ·材料特性及参数设置第23-28页
     ·选择单元类型第23页
     ·选择材料模型第23-25页
     ·模型建立PART第25-26页
     ·定义接触第26页
     ·施加约束及边界条件第26页
     ·自适应性网格划分第26-28页
   ·铆接模拟过程及结果分析第28-32页
     ·铆接模拟过程第28-29页
     ·铆接结果分析第29-32页
   ·铆接过程参数优化设计第32-37页
     ·凹模凸台高度对铆接质量的影响第32-34页
     ·铆钉尺寸对铆接质量影响第34-35页
     ·动静摩擦系数对铆接质量影响第35-36页
     ·对塑性应变比的敏感性第36-37页
   ·本章小结第37-39页
第三章 自冲铆接头有限元分析及拉伸实验第39-57页
   ·ANSYS有限元软件介绍第39页
   ·自冲铆接头有限元模型的建立第39-41页
     ·有限元模型的参数选择第39-41页
     ·有限元网格划分第41页
   ·自冲铆接头静力学分析第41-43页
   ·自冲铆接头动力学分析第43-48页
     ·模态分析理论基础第43页
     ·模态分析过程第43-45页
     ·模态分析结果第45-46页
     ·泊松比和弹性模量对固有频率的影响第46-47页
     ·密度的影响第47-48页
   ·自冲铆接头拉伸剪切实验第48-53页
     ·实验设备第48-49页
     ·实验安排第49-50页
     ·铆接实验第50-52页
     ·铆接效果及质量评价第52-53页
   ·自冲铆接头拉伸剪切试验第53-56页
   ·本章小结第56-57页
第四章 自冲铆接头疲劳分析的理论研究第57-67页
   ·疲劳基本概念第57-58页
     ·疲劳的特征第57页
     ·疲劳的分类第57-58页
   ·自冲铆接头的疲劳破坏机理第58-61页
     ·自冲铆接头疲劳裂纹的萌生第58-59页
     ·自冲铆接头疲劳裂纹的扩展第59-60页
     ·自冲铆接头疲劳断裂第60-61页
   ·疲劳破坏的断口分析第61-62页
     ·断裂表面的特征第61页
     ·疲劳裂纹的扩展区第61-62页
     ·脆性断裂区第62页
   ·疲劳分析方法第62-64页
     ·名义应力法第62-63页
     ·局部应力应变分析法第63页
     ·静态疲劳分析法第63-64页
   ·影响疲劳强度的因素第64-66页
     ·形状及表面加工的影响第64页
     ·尺寸效应第64-65页
     ·载荷持续情况的影响第65页
     ·平均应力的影响第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 自冲铆接头疲劳分析第67-83页
   ·疲劳软件ANSYS/FE-SAFE介绍第67-69页
     ·ANSYS/FE-SAFE软件简介第67页
     ·ANSYS/FE-SAFE加载方式及功能第67-68页
     ·ANSYS/FE-SAFE材料库及疲劳模型第68-69页
   ·材料S-N曲线第69页
   ·ANSYS/FE-SAFE疲劳分析步骤第69-71页
   ·铝合金5052自冲铆接头疲劳分析第71-73页
   ·基于LS-DYNA软件下的疲劳裂纹扩展第73-80页
     ·ANSYS/LS-DYNA疲劳裂纹扩展模拟步骤第74页
     ·仿真实现第74-75页
     ·模拟过程参数的选择第75-76页
     ·裂纹扩展过程第76-77页
     ·数值模拟结果分析第77-78页
     ·平均应力对疲劳裂纹扩展的影响第78-79页
     ·加载频率对疲劳裂纹扩展的影响第79-80页
   ·本章小结第80-83页
第六章 结论与展望第83-85页
   ·结论第83-84页
   ·展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
附录 攻读学位期间发表的学术论文第91页

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