摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 风电设备的发展状况 | 第11-12页 |
1.1.2 大型滚动轴承相关状况 | 第12-13页 |
1.2 国内外现状 | 第13-15页 |
1.2.1 大型滚动轴承疲劳寿命研究概况 | 第13-14页 |
1.2.2 滚动轴承仿真技术研究概况 | 第14页 |
1.2.3 夹杂物研究现状 | 第14-15页 |
1.3 课题的研究目的及意义 | 第15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 滚动体接触疲劳实验 | 第17-25页 |
2.1 实验目的 | 第17页 |
2.2 实验材料 | 第17页 |
2.3 滚动接触疲劳实验 | 第17-21页 |
2.3.1 实验机简介 | 第17-20页 |
2.3.2 实验机使用说明 | 第20-21页 |
2.4 实验后期操作 | 第21页 |
2.5 实验结果分析 | 第21-22页 |
2.6 压缩实验 | 第22-24页 |
2.7 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 有限元接触理论以及滚动体的力学分析 | 第25-35页 |
3.1 有限元接触理论 | 第25-31页 |
3.1.1 接触界面分析 | 第25-27页 |
3.1.2 法向接触条件 | 第27-28页 |
3.1.3 接触界面的定解和校核条件 | 第28-29页 |
3.1.4 接触问题的拉格朗日乘子法 | 第29-30页 |
3.1.5 拉格朗日乘子法的有限元求解方程 | 第30-31页 |
3.2 Hertz接触理论 | 第31-34页 |
3.2.1 Hertz理论假设 | 第31-32页 |
3.2.2 利用Hertz理论计算 | 第32-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 含有微米级夹杂物滚动体的有限元分析 | 第35-57页 |
4.1 有限元简介与ABAQUS软件在本课题中的应用 | 第35-37页 |
4.1.1 有限元简介 | 第35-36页 |
4.1.2 ABAQUS软件在本课题中的应用 | 第36-37页 |
4.2 建立有限元模型 | 第37-48页 |
4.2.1 三维实体的建模 | 第38-40页 |
4.2.2 材料属性的定义 | 第40-41页 |
4.2.3 网格的划分 | 第41-45页 |
4.2.4 分析步的建立 | 第45页 |
4.2.5 定义接触 | 第45-46页 |
4.2.6 边界条件的定义 | 第46-47页 |
4.2.7 输出变量的设置 | 第47-48页 |
4.3 滚动体的有限元分析 | 第48-53页 |
4.3.1 无夹杂物滚动体的应力分析 | 第48-49页 |
4.3.2 含有夹杂物滚动体的应力分析 | 第49-52页 |
4.3.3 滚动体的有限元应变分析 | 第52-53页 |
4.4 夹杂物的有限元分析 | 第53-55页 |
4.4.1 夹杂物的变化过程 | 第53-54页 |
4.4.2 夹杂物的有限元应力分析 | 第54-55页 |
4.4.3 夹杂物的有限元应变分析 | 第55页 |
4.5 有限元模拟结论 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 滚动体疲劳寿命分析 | 第57-69页 |
5.1 疲劳的定义 | 第57页 |
5.2 金属材料的疲劳性能 | 第57-59页 |
5.2.1 σ — ε 曲线 | 第57-58页 |
5.2.2 S — N曲线 | 第58页 |
5.2.3 ε — N曲线 | 第58-59页 |
5.3 疲劳寿命分析方法 | 第59-60页 |
5.3.1 名义应力法 | 第59页 |
5.3.2 局部应力应变法 | 第59-60页 |
5.4 FE-SAFE疲劳分析软件 | 第60-61页 |
5.4.1 FE-SAFE简介 | 第60页 |
5.4.2 FE-SAFE流程 | 第60-61页 |
5.5 滚动体疲劳寿命分析 | 第61-67页 |
5.5.1 滚动体材料的选择 | 第61页 |
5.5.2 材料疲劳性能参数 | 第61-62页 |
5.5.3 表面粗糙度的设置 | 第62-63页 |
5.5.4 疲劳算法的选择 | 第63-65页 |
5.5.5 疲劳载荷谱的建立 | 第65-66页 |
5.5.6 不同大小的夹杂物对滚动体疲劳寿命的影响 | 第66-67页 |
5.6 夹杂物对滚动体疲劳寿命的影响结论 | 第67页 |
5.7 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |