中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
符号说明 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 课题来源 | 第13页 |
1.4 本课题研究的内容 | 第13-14页 |
1.4.1 具体研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 重点解决的问题 | 第14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 蠕变力学的基础理论 | 第15-25页 |
2.1 蠕变力学概述 | 第15页 |
2.2 一维应力蠕变的基础理论 | 第15-19页 |
2.2.1 蠕变现象的概述 | 第15-18页 |
2.2.2 一维应力下的蠕变本构方程 | 第18-19页 |
2.2.3 常见的蠕变理论 | 第19页 |
2.3 多维应力蠕变的基础理论 | 第19-21页 |
2.3.1 等效应力、等效蠕变速率和等效蠕变应变 | 第19-20页 |
2.3.2 流动法则 | 第20页 |
2.3.3 应力与蠕变速率的关系 | 第20-21页 |
2.4 厚壁圆筒稳态蠕变计算的理论基础 | 第21-22页 |
2.4.1 稳态蠕变的计算说明简述 | 第21页 |
2.4.2 厚壁圆筒蠕变计算的基本方程 | 第21页 |
2.4.3 边界条件 | 第21-22页 |
2.4.4 应力函数与相容方程 | 第22页 |
2.5 应力松弛 | 第22-23页 |
2.5.1 应力松弛特性概述 | 第22-23页 |
2.5.2 应力松弛与蠕变的关系概述 | 第23页 |
2.5.3 基于蠕变理论的应力松弛分析 | 第23页 |
2.6 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 厚壁圆筒稳态蠕变应力的计算 | 第25-41页 |
3.1 厚壁圆筒蠕变计算概述 | 第25页 |
3.2 均匀载荷条件下稳态蠕变应力的计算 | 第25-30页 |
3.2.1 数学模型的建立 | 第25-26页 |
3.2.2 诺顿本构方程下的算法推导 | 第26-28页 |
3.2.3 指数形式下的算法推导 | 第28-30页 |
3.3 非均匀载荷条件下稳态蠕变应力的计算 | 第30-39页 |
3.3.1 算法推导 | 第30-33页 |
3.3.2 非均匀载荷下厚壁圆筒的蠕变应力分析 | 第33-35页 |
3.3.3 工程应用 | 第35-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 厚壁圆筒蠕变的仿真分析 | 第41-59页 |
4.1 有限元介绍 | 第41-43页 |
4.1.1 有限元分析的基本思想 | 第41-42页 |
4.1.2 有限元软件ANSYS简介 | 第42-43页 |
4.2 蠕变问题的有限元法简介 | 第43-45页 |
4.2.1 隐式蠕变法 | 第43-45页 |
4.2.2 操作步骤 | 第45页 |
4.3 厚壁圆筒稳态蠕变二维分析 | 第45-50页 |
4.3.1 建立模型 | 第45-46页 |
4.3.2 诺顿稳态蠕变本构方程的建立 | 第46-47页 |
4.3.3 模拟结果分析 | 第47-50页 |
4.4 基于衬套的蠕变三维分析 | 第50-57页 |
4.4.1 温度载荷与应力载荷的确定 | 第50-52页 |
4.4.2 模拟参数的确定 | 第52页 |
4.4.3 建模 | 第52-53页 |
4.4.4 模拟结果与分析 | 第53-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 衬套合金的应力松弛特性研究 | 第59-71页 |
5.1 试验 | 第59-62页 |
5.1.1 蠕变试验 | 第59-60页 |
5.1.2 金相试验 | 第60-62页 |
5.2 轴承合金SnSb11-6 稳态蠕变方程的建立 | 第62-63页 |
5.3 理论分析 | 第63-66页 |
5.3.1 以诺顿关系稳态蠕变方程为对象的分析 | 第64-65页 |
5.3.2 以指数关系稳态蠕变方程为对象的分析 | 第65-66页 |
5.4 有限元分析 | 第66-69页 |
5.4.1 模拟过程 | 第66-67页 |
5.4.2 结果与讨论 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-75页 |
6.1 总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间参与的工程项目及发表的学术论文 | 第81页 |