摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 幂硬化弹塑性材料属性 | 第17页 |
1.3 单个微凸体接触研究现状 | 第17-23页 |
1.3.1 单个微凸体法向接触研究现状 | 第18-21页 |
1.3.2 单个微凸体切向接触研究现状 | 第21-23页 |
1.4 面—面接触研究现状 | 第23-28页 |
1.4.1 面—面接触研究方法 | 第23-26页 |
1.4.2 微凸体间相互作用研究现状 | 第26-28页 |
1.5 结合部法向接触刚度研究现状 | 第28-31页 |
1.5.1 法向接触刚度预测研究现状 | 第28-30页 |
1.5.2 模态分析法及其在接触刚度研究中的应用 | 第30-31页 |
1.6 任务来源及主要研究内容 | 第31-34页 |
1.6.1 任务来源 | 第31-32页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第32-33页 |
1.6.3 论文总体框架 | 第33-34页 |
第二章 单个微凸体法向接触特性 | 第34-46页 |
2.1 单个微凸体法向接触模型 | 第34-37页 |
2.2 法向加载过程分析 | 第37-41页 |
2.3 法向卸载过程分析 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 单个微凸体切向接触特性 | 第46-66页 |
3.1 单个微凸体切向接触模型 | 第46-48页 |
3.2 微凸体单次切向加载过程分析 | 第48-56页 |
3.3 微凸体循环切向加卸载过程分析 | 第56-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-66页 |
第四章 考虑实际表面形貌与微凸体间相互作用的面—面接触 | 第66-86页 |
4.1 面—面接触解析模型 | 第66-71页 |
4.2 面—面接触数值仿真分析 | 第71-75页 |
4.2.1 粗糙表面的简化与重构 | 第71-74页 |
4.2.2 粗糙表面接触的有限元分析 | 第74-75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 幂硬化弹塑性材料结合部的法向刚度预测模型及实验验证 | 第86-108页 |
5.1 幂硬化弹塑性材料结合部法向刚度预测模型 | 第86-91页 |
5.1.1 微凸体间侧峰接触形式 | 第86-87页 |
5.1.2 接触区局部法、切向力作用下的单峰法向接触刚度模型 | 第87-90页 |
5.1.3 考虑表面实际形貌和微凸体间相互作用的结合部法向刚度预测模型 | 第90-91页 |
5.2 法向刚度预测模型在小型通用结合部上的验证 | 第91-97页 |
5.2.1 小型通用结合部几何及材料特征 | 第92-93页 |
5.2.2 结合面形貌测试分析及法向刚度预测 | 第93-94页 |
5.2.3 法向接触刚度实验测量 | 第94-95页 |
5.2.4 法向刚度预测模型与实验结果对比 | 第95-97页 |
5.3 法向刚度预测模型在导轨—安装面结合部上的验证 | 第97-106页 |
5.3.1 导轨—安装面结合部几何形貌及材料特征 | 第98-99页 |
5.3.2 结合部实验模态分析 | 第99-103页 |
5.3.3 基于法向接触刚度预测值的结合部有限元模态分析 | 第103-105页 |
5.3.4 有限元结果与实验结果对比 | 第105-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-108页 |
第六章 总结与展望 | 第108-112页 |
6.1 工作总结 | 第108-109页 |
6.2 创新点 | 第109-110页 |
6.3 研究展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-124页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研项目 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
已发表的英文论文 | 第128-144页 |
附件 | 第144页 |