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大型多支承回转机械主体部件疲劳问题的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 概述第10-19页
   ·课题来源及研究意义第10页
   ·大型多支承回转机械概述第10-13页
   ·大型多支承回转机械疲劳问题及研究现状第13-17页
     ·疲劳问题及研究现状第13-15页
     ·论文相关理论第15-17页
   ·论文主要内容第17-19页
第二章 筒体静力有限元分析第19-30页
   ·有限元软件概述第19-21页
     ·有限元软件的选择第19-20页
     ·有限元软件求解步骤第20-21页
   ·筒体的结构及载荷分布第21-26页
     ·筒体的结构及基本参数第21-23页
     ·筒体的载荷分布第23-26页
   ·筒体静力有限元分析第26-29页
     ·筒体有限元建模第26-28页
     ·筒体有限元结果分析第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 滚圈托轮接触有限元分析第30-44页
   ·轴线偏差下的支承载荷分配第30-31页
   ·滚圈托轮的接触受力分析第31-34页
     ·滚圈受力模型分析第31-33页
     ·最大接触力的计算第33-34页
   ·滚圈托轮接触有限元分析第34-41页
     ·接触有限元第34-36页
     ·有限元模型的建立第36-38页
     ·计算结果及分析第38-41页
   ·轴线变化下有限元分析数据汇总第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 筒体疲劳裂纹扩展寿命分析第44-62页
   ·疲劳裂纹扩展的相关理论第44-48页
     ·金属疲劳寿命的理论研究方法及其优缺点第44-46页
     ·疲劳裂纹扩展特性第46页
     ·疲劳裂纹扩展过程第46-48页
     ·裂纹扩展寿命计算基本过程第48页
   ·扩展寿命计算时的初始裂纹第48-51页
     ·检测仪器灵敏度的下限第49-50页
     ·工程方法确定初始裂纹第50页
     ·根据焊接标准确定初始裂纹第50-51页
     ·综合评定第51页
   ·扩展寿命计算时的应力强度因子的计算第51-55页
     ·应力强度因子的选取第51-52页
     ·应力强度因子的修正第52-55页
   ·疲劳裂纹扩展速率及临界裂纹的确定第55-56页
     ·确定临界裂纹尺寸第55页
     ·变幅载荷裂纹扩展速率的计算第55-56页
   ·疲劳裂纹扩展寿命第56-61页
     ·疲劳裂纹扩展寿命计算式的确定第56-57页
     ·各支承档位的驱动应力谱第57-58页
     ·各支承档位的疲劳寿命第58-60页
     ·计算结果分析第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 滚圈疲劳裂纹萌生寿命分析第62-77页
   ·接触疲劳裂纹的萌生第62-64页
     ·接触疲劳裂纹的物理模型第62-63页
     ·裂纹萌生位置第63-64页
     ·裂纹的驱动应力分析第64页
   ·疲劳裂纹萌生寿命的估算第64-76页
     ·疲劳参数的确定第64-65页
     ·载荷谱的确定第65-66页
     ·雨流计数法计数第66-68页
     ·局部应力应变值第68-73页
     ·疲劳损伤及疲劳裂纹萌生寿命估算第73-75页
     ·计算结果分析第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 滚圈接触疲劳裂纹扩展寿命分析第77-88页
   ·接触疲劳裂的扩展第77-78页
     ·断裂力学描述第77页
     ·接触疲劳裂纹应力强度因子的计算第77-78页
   ·裂纹有效剪切应力的计算第78-83页
     ·裂纹位于接触表面第78-79页
     ·裂纹位于接触亚表面第79-83页
   ·接触疲劳裂纹扩展寿命第83-87页
     ·滚圈疲劳裂纹扩展寿命估算第84页
     ·左托轮疲劳裂纹扩展寿命估算第84-86页
     ·右托轮疲劳裂纹扩展寿命估算第86页
     ·计算结果分析第86-87页
   ·本章小结第87-88页
第七章 主要研究结论与展望第88-89页
参考文献第89-92页
攻读硕士学位期间主要研究成果第92-94页
致谢第94页

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