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铝合金活塞头部设计及可靠性分析

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
符号说明第10-11页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题来源第11-12页
    1.2 国内外概况及发展趋势第12-18页
        1.2.1 活塞结构形式第12-17页
        1.2.2 研究动态第17-18页
    1.3 课题研究的必要性第18页
    1.4 主要研究内容及关键技术路线第18-22页
第2章 活塞热负荷及热疲劳破坏机理第22-32页
    2.1 活塞热负荷第22-25页
    2.2 活塞热疲劳裂纹形成及扩展第25-26页
    2.3 活塞热冲击分类第26-27页
        2.3.1 高周波热冲击第26-27页
        2.3.2 低周波热冲击第27页
    2.4 活塞热疲劳寿命计算模型第27-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 整体铝合金活塞头部设计第32-44页
    3.1 活塞主要尺寸第32-34页
    3.2 活塞头部设计第34-43页
        3.2.1 活塞顶形状与厚度第34-38页
        3.2.2 活塞头部截面形状第38-39页
        3.2.3 第一环槽的结构设计第39-40页
        3.2.4 内冷通道设计第40-42页
        3.2.5 活塞顶部处理第42-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第4章 活塞热负荷试验第44-61页
    4.1 活塞温度场测量第44-51页
        4.1.1 建立活塞温度场试验硬度─温度标准曲线第44-46页
        4.1.2 活塞温度场测试第46-51页
    4.2 活塞热疲劳试验第51-59页
        4.2.1 热疲劳试验系统简介第51-52页
        4.2.2 热疲劳试验系统热电偶温度标定第52-56页
        4.2.3 活塞热疲劳试验控制参数第56-57页
        4.2.4 4110活塞热疲劳试验第57-58页
        4.2.5 预测结果第58-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第5章 活塞有限元分析及疲劳评价第61-71页
    5.1 活塞有限元分析技术第61-62页
    5.2 活塞温度场、应力场分析及疲劳评价第62-68页
        5.2.1 活塞有限元分析模型建立第62页
        5.2.2 活塞换热边界条件的确定第62-64页
        5.2.3 活塞有限元计算流程第64页
        5.2.4 活塞热负荷有限元分析及疲劳评价第64-67页
        5.2.5 活塞进出油口结构改进第67-68页
    5.3 内冷通道设计规范第68-69页
    5.4 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-75页
在读期间发表的论文第75-76页
致谢第76页

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