摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-17页 |
1.1.1 中国铁路运输发展概况 | 第13-14页 |
1.1.2 铁路救援起重机发展概述 | 第14-16页 |
1.1.3 伸缩臂研究现状 | 第16-17页 |
1.2 伸缩臂的截面型式 | 第17-18页 |
1.3 伸缩臂中存在的非线性问题 | 第18-19页 |
1.3.1 接触非线性问题 | 第18-19页 |
1.3.2 材料非线性问题 | 第19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 梨形截面伸缩臂方案设计及相关计算 | 第21-38页 |
2.1 梨形截面尺寸设计 | 第21-22页 |
2.2 伸缩臂长度设计 | 第22-24页 |
2.3 伸缩臂计算工况的确定 | 第24-25页 |
2.4 伸缩臂载荷计算 | 第25-27页 |
2.4.1 危险工况1下载荷计算 | 第26-27页 |
2.4.2 危险工况2下载荷计算 | 第27页 |
2.5 材料选用与计算 | 第27-29页 |
2.5.1 伸缩臂材料选用与计算 | 第27-28页 |
2.5.2 滑块材料选用与计算 | 第28-29页 |
2.6 基于C | 第29-37页 |
2.6.1 C | 第29页 |
2.6.2 伸缩臂统筹设计计算软件开发 | 第29-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 基于ABAQUS的梨形截面伸缩臂滑块接触分析 | 第38-55页 |
3.1 接触问题的有限元方法概述 | 第38-41页 |
3.1.1 非线性问题的数值求解方法 | 第38-39页 |
3.1.2 接触面的边界条件 | 第39-41页 |
3.1.3 接触问题的罚函数法 | 第41页 |
3.2 基于ABAQUS的梨形截面伸缩臂接触分析 | 第41-46页 |
3.2.1 梨形截面伸缩臂实体建模与材料属性定义 | 第42-43页 |
3.2.2 接触相互作用及约束施加 | 第43-44页 |
3.2.3 伸缩臂网格划分与载荷分步施加 | 第44-46页 |
3.3 有限元分析结果 | 第46-54页 |
3.3.1 伸缩臂有限元分析结果 | 第46-52页 |
3.3.2 伸缩油缸推力时间历程 | 第52页 |
3.3.3 滑块有限元分析结果 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 梨形截面伸缩臂弹塑性接触有限元分析 | 第55-74页 |
4.1 塑性力学问题的求解方法 | 第55-63页 |
4.1.1 滑块材料的基本假设 | 第55页 |
4.1.2 偏应力张量、球应力张量和偏应变张量 | 第55-57页 |
4.1.3 Mises屈服准则与加载面 | 第57-61页 |
4.1.4 增量应力-应变关系 | 第61页 |
4.1.5 弹塑性模型 | 第61-63页 |
4.2 ABAQUS求解弹塑性问题方法概述 | 第63页 |
4.3 滑块材料的弹塑性模型及其单元选取 | 第63-64页 |
4.3.1 滑块材料的弹塑性模型 | 第63-64页 |
4.3.2 在弹塑性接触分析时滑块的单元选取 | 第64页 |
4.4 基于ABAQUS的梨形截面伸缩臂弹塑性接触有限元分析 | 第64-72页 |
4.4.1 滑块弹塑性接触有限元分析结果 | 第64-69页 |
4.4.2 滑块塑性区域分布 | 第69-70页 |
4.4.3 滑块弹塑性变形结果 | 第70页 |
4.4.4 梨形截面伸缩臂弹塑性接触有限元分析结果 | 第70-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 考虑滑块弹塑性接触的梨形截面伸缩臂优化设计 | 第74-84页 |
5.1 优化数学模型建立 | 第74-75页 |
5.2 优化方法设计 | 第75-78页 |
5.2.1 正交实验设计 | 第75-77页 |
5.2.2 LM-BP神经网络设计 | 第77-78页 |
5.2.3 GA(遗传算法)设计 | 第78页 |
5.3 基于LM-BP神经网络和遗传算法的梨形截面伸缩臂优化设计 | 第78-79页 |
5.4 最优个体圆整及其伸缩臂有限元分析 | 第79-83页 |
5.4.1 伸缩臂强度校核 | 第80-81页 |
5.4.2 滑块强度校核 | 第81-82页 |
5.4.3 伸缩臂刚度校核 | 第82-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第90页 |