高频疲劳试验机动态特性的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·课题来源 | 第12页 |
·课题研究的背景和意义 | 第12-14页 |
·疲劳试验介绍 | 第14-15页 |
·高频疲劳试验机介绍 | 第15-17页 |
·主机结构说明 | 第15-16页 |
·试验过程说明 | 第16-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-20页 |
·国内外研究现状 | 第17-19页 |
·该课题的发展趋势 | 第19-20页 |
·本文主要研究内容 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第2章 试件刚度模型分析 | 第22-32页 |
·引言 | 第22页 |
·试件刚度模型建立 | 第22-28页 |
·对称悬臂梁模型分析 | 第23-24页 |
·应力函数和边界条件 | 第24-25页 |
·求积分常数及加载点位移 | 第25-28页 |
·随裂纹变化的等效刚度 | 第28页 |
·试件刚度的影响因素分析 | 第28-31页 |
·切口长度对刚度的影响 | 第29-30页 |
·试件厚度对刚度的影响 | 第30页 |
·试件材料对刚度的影响 | 第30-31页 |
·本章小节 | 第31-32页 |
第3章 紧凑拉伸试件动态有限元分析 | 第32-41页 |
·引言 | 第32页 |
·有限元分析简介 | 第32-34页 |
·ANSYS有限元分析软件简介 | 第32-33页 |
·动力学分析类型 | 第33-34页 |
·试件模型参数 | 第34-35页 |
·紧凑拉伸试件的模态分析 | 第35-37页 |
·模态分析方法 | 第35-36页 |
·模态分析的步骤 | 第36-37页 |
·紧凑拉伸试件的谐响应分析 | 第37-39页 |
·有限元结果分析 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 高频疲劳试验机线性系统的动态特性分析 | 第41-58页 |
·引言 | 第41页 |
·电磁激振系统分析 | 第41-43页 |
·电磁激振器结构及工作原理 | 第41-42页 |
·电磁力的计算 | 第42-43页 |
·无阻尼情况下的系统建模与分析 | 第43-52页 |
·系统模型简化 | 第43-44页 |
·系统分类及力学分析 | 第44-45页 |
·系统固有频率计算 | 第45-47页 |
·系统振幅计算 | 第47-48页 |
·试件刚度、固有频率及振幅的关系分析 | 第48-52页 |
·有阻尼情况下的系统建模与分析 | 第52-57页 |
·有阻尼情况下系统幅频特性曲线 | 第53-55页 |
·有阻尼情况下系统共振振幅分析 | 第55-57页 |
·本章小节 | 第57-58页 |
第5章 裂纹扩展时变系统的动态特性分析 | 第58-68页 |
·引言 | 第58页 |
·无阻尼裂纹扩展时变系统的特性分析 | 第58-59页 |
·有阻尼裂纹扩展时变系统的特性分析 | 第59-60页 |
·疲劳裂纹检测系统 | 第60-65页 |
·检测系统总体框架 | 第61-62页 |
·裂纹时变曲线检测流程 | 第62-63页 |
·裂纹随时间变化分析 | 第63-65页 |
·固有频率随时间变化分析 | 第65-66页 |
·试件最大振幅随时间变化分析 | 第66-67页 |
·本章小节 | 第67-68页 |
第6章 基于虚拟仪器技术平台的实验研究 | 第68-83页 |
·实验目的及总体框架 | 第68-69页 |
·实验的硬件平台搭建 | 第69-73页 |
·振动信号调理 | 第71-72页 |
·传感器选择 | 第71页 |
·加速度信号调理设备选择 | 第71-72页 |
·激振器输入信号调理 | 第72-73页 |
·传感器选择 | 第72-73页 |
·NI测量模块选择 | 第73页 |
·软件的整体设计 | 第73-79页 |
·概述 | 第73-74页 |
·软件流程设计 | 第74-75页 |
·软件系统功能模块 | 第75-76页 |
·信号采集处理系统 | 第76-77页 |
·多路信号同步采集 | 第76页 |
·信号同步响应处理 | 第76-77页 |
·系统辨识 | 第77-79页 |
·实验验证与结果分析 | 第79-82页 |
·线性定常系统实验 | 第79-80页 |
·非线性慢变系统实验 | 第80-82页 |
·本章小节 | 第82-83页 |
第7章 总结与展望 | 第83-85页 |
·总结 | 第83页 |
·展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第90页 |