船舶轴系裂纹故障缓解初步研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目次 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
·课题研究背景及意义 | 第9页 |
·断裂力学的发展 | 第9-10页 |
·疲劳裂纹简介 | 第10-15页 |
·疲劳研究的发展 | 第10-13页 |
·材料疲劳破坏形式与分类 | 第13-14页 |
·疲劳断裂的一般特征 | 第14-15页 |
·疲劳与断裂可靠性的相关理论 | 第15-17页 |
·可靠性概念 | 第15-16页 |
·疲劳与断裂可靠性理论 | 第16-17页 |
·本文的研究来源 | 第17页 |
·本文的研究内容 | 第17-19页 |
第2章 断裂力学基本理论 | 第19-36页 |
·引言 | 第19页 |
·裂纹的类型 | 第19-20页 |
·裂纹尖端区域的应力分量和位移分量 | 第20-23页 |
·张开型裂纹 | 第20-21页 |
·滑开型裂纹 | 第21-22页 |
·撕开型裂纹 | 第22-23页 |
·应力强度因子的计算 | 第23-27页 |
·单元应力外推法 | 第24页 |
·节点位移外推法 | 第24页 |
·虚拟裂纹扩展法 | 第24-25页 |
·虚拟裂纹闭合法 | 第25页 |
·J 积分理论 | 第25-27页 |
·断裂判据 | 第27-29页 |
·单一型裂纹的断裂判据 | 第27页 |
·复合型裂纹的断裂判据 | 第27-29页 |
·疲劳裂纹扩展速率计算公式 | 第29-32页 |
·Paris 公式 | 第29-31页 |
·Forman 公式 | 第31页 |
·Walker 公式 | 第31页 |
·Kth对da dN 的影响 | 第31-32页 |
·影响疲劳裂纹扩展速率的几个因素 | 第32-34页 |
·平均应力的影响 | 第32-33页 |
·过载峰的影响 | 第33页 |
·加载频率的影响 | 第33-34页 |
·环境温度的影响 | 第34页 |
·零件尺寸的影响 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 有限单元法及 ANSYS 分析 | 第36-43页 |
·有限单元法简介 | 第36-39页 |
·有限单元法的发展概述 | 第36-37页 |
·有限单元法的分析过程 | 第37-39页 |
·ANSYS 有限元软件 | 第39-42页 |
·ANSYS 软件的技术特点 | 第39-40页 |
·ANSYS 软件的结构及分析功能 | 第40-41页 |
·ANSYS 分析的基本过程 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 含裂纹平板的断裂特性研究 | 第43-55页 |
·引言 | 第43页 |
·含裂纹的二维平板有限元模型 | 第43-45页 |
·模型单元的选择 | 第43-44页 |
·建立有限元模型 | 第44-45页 |
·材料各项参数和载荷以及约束条件 | 第45页 |
·二维裂纹平板断裂特性研究 | 第45-49页 |
·有限元计算结果的分析 | 第45-46页 |
·计算断裂参量 | 第46-48页 |
·有限元划分方式对 K 的影响 | 第48-49页 |
·三维裂纹平板有限元模型 | 第49-51页 |
·模型单元的选择 | 第49页 |
·建立有限元模型 | 第49-51页 |
·材料参数施加载荷以及约束 | 第51页 |
·三维裂纹平板断裂特性研究 | 第51-53页 |
·仿真结果分析及求解断裂参量 | 第51-52页 |
·两种建模的比较 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第5章 轴系裂纹特性研究 | 第55-64页 |
·引言 | 第55页 |
·含裂纹的三维光轴有限元模型 | 第55-57页 |
·模型单元的选择 | 第55页 |
·建立有限元模型 | 第55-57页 |
·材料参数 | 第57页 |
·三维裂纹光轴有限元模型的振动特性仿真分析 | 第57-60页 |
·三维裂纹光轴的裂纹特性研究 | 第60-63页 |
·断裂特性研究 | 第60-61页 |
·裂纹扩展特性研究 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
·主要工作内容及结论 | 第64页 |
·研究展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70页 |