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 |