首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文--钢的组织与性能论文

1070钢滚动接触疲劳启裂、扩展机制及数值模拟研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号说明第10-12页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 滚动接触疲劳研究现状第13-19页
        1.2.1 滚动接触理论研究第13-16页
        1.2.2 滚动接触疲劳机理及模型研究第16-18页
        1.2.3 滚动接触疲劳试验研究第18-19页
    1.3 本文的研究内容及意义第19-21页
第二章 滚动接触疲劳预测模型第21-30页
    2.1 滚动接触预测模型第21-28页
        2.1.1 局部粘滑线性滚动接触第21-23页
        2.1.2 有限单元模型第23-25页
        2.1.3 循环塑性模型第25-26页
        2.1.4 多轴损伤准则第26页
        2.1.5 疲劳启裂寿命第26-28页
    2.2 模型的可靠性论证第28-30页
第三章 1070钢滚动接触疲劳启裂预测第30-49页
    3.1 模拟工况的选取第30-31页
    3.2 结果与讨论第31-48页
        3.2.1 应力应变迟滞环第31-33页
        3.2.2 x向残余应力第33-37页
        3.2.3 z向残余应力第37-40页
        3.2.4 残余剪应变第40-43页
        3.2.5 滚动接触疲劳启裂寿命第43-46页
        3.2.6 滚动接触疲劳启裂位置第46-47页
        3.2.7 滚动接触疲劳启裂方向第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第四章 变工况加载对滚动接触疲劳的影响第49-59页
    4.1 变幅加载对启裂寿命、启裂位置及扩展方向的影响第49-58页
        4.1.1 变局部粘滑系数加载第49-52页
        4.1.2 H-L型及L-H型加载第52-55页
        4.1.3 过载对RCF的影响第55-58页
    4.2 本章小结第58-59页
第五章 1070钢滚动接触疲劳裂纹扩展第59-66页
    5.1 滚动接触疲劳裂纹扩展模型第59-61页
    5.2 模拟结果及讨论第61-65页
        5.2.1 接触表面斜裂纹扩展第61-62页
        5.2.2 次表层水平裂纹扩展第62-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 本文的主要结论第66页
    6.2 展望第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:急诊成年患者院内安全转运的危险因素筛选与MEWS的应用研究
下一篇:自身免疫性甲状腺病与肾脏疾病的相关性研究