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微动疲劳损伤机理及其防护对策的研究

第一章 绪论第1-23页
 1.1 课题提出的背景第9页
 1.2 微动疲劳研究的发展历程第9-11页
 1.3 微动疲劳研究现状第11-20页
  1.3.1 微动疲劳影响因素的研究第11-13页
  1.3.2 微动疲劳损伤的防护措施研究第13-15页
  1.3.3 表面强化技术在抗微动疲劳损伤中的应用第15-18页
  1.3.4 高能束热处理的出现和发展及其技术优势第18-20页
 1.4 本文的主要研究工作第20-23页
第二章 微动损伤机理研究第23-39页
 2.1 微动损伤的特点第23-24页
 2.2 微动损伤机理诸观点第24-29页
  2.2.1 分子磨损理论第25页
  2.2.2 粘着理论第25页
  2.2.3 机械和化学共同作用理论第25-26页
  2.2.4 磨损速率变化理论第26-27页
  2.2.5 脱层理论第27-28页
  2.2.6 Waterhouse关于表面损伤过程的观点第28页
  2.2.7 Vincent等人的力学观点第28-29页
 2.3 微动损伤机理分析第29-37页
  2.3.1 微动损伤的初始阶段第29-30页
  2.3.2 微动磨屑第30-32页
  2.3.3 稳态阶段第32-34页
  2.3.4 氧化的作用第34-36页
  2.3.5 摩擦力和摩擦系数第36-37页
 2.4 本章小结第37-39页
第三章 接触力学分析第39-49页
 3.1 半空间体和半平面体受力时的应力分布第39-42页
  3.1.1 半平面体边界上受集中力第39-41页
  3.1.2 半空间体边界面的一直线上受法向均布载荷第41-42页
 3.2 法向载荷作用下的静态接触力学第42-44页
  3.2.1 圆柱体与平面接触第42-43页
  3.2.2 本文实验条件下的接触宽度和接触应力第43-44页
 3.3 滑动接触疲劳力学第44-47页
  3.3.1 平面上柱体的部分滑动和全滑动第45-46页
  3.3.2 摩擦力的作用第46-47页
 3.4 本章小结第47-49页
第四章 45~#钢微动疲劳损伤特性的研究第49-55页
 4.1 实验参数第49-51页
  4.1.1 试样制备第49-50页
  4.1.2 实验方法和原理第50-51页
  4.1.3 实验参数第51页
 4.2 实验结果与讨论第51-54页
 4.3 本章小结第54-55页
第五章 激光淬火TC4钛合金微动疲劳损伤特性的研究第55-75页
 5.1 TC4钛合金材料特性及微动疲劳实验原理和参数第55-58页
  5.1.1 TC4钛合金的特性第56页
  5.1.2 实验原理和方法第56-57页
  5.1.3 实验参数第57-58页
 5.2 激光淬火试样的组织结构分析第58-60页
  5.2.1 激光淬火前后试样金相组织的变化第58-60页
  5.2.2 激光淬火试样的残余应力第60页
 5.3 实验结果及分析第60-73页
  5.3.1 微动摩擦系数第60-63页
  5.3.2 微动疲劳寿命第63-64页
  5.3.3 TC4钛合金微动疲劳损伤机理第64-69页
  5.3.4 磨屑层的分析第69-73页
 5.4 本章小结第73-75页
第六章 接触的有限元分析第75-91页
 6.1 计算方法第76-79页
  6.1.1 接触问题的有限元方法第76-77页
  6.1.2 接触状态及其条件表达式第77-79页
 6.2 接触参数第79页
 6.3 接触分析和建模第79-83页
  6.3.1 接触分类第79-80页
  6.3.2 接触方式第80页
  6.3.3 接触分析第80-83页
 6.4 接触副的有限元计算分析第83-89页
  6.4.1 试件轴向外载为零时应力状态的有限元计算第83-84页
  6.4.2 实验状态下应力状态的有限元计算第84-88页
  6.4.3 有限元计算结果分析第88-89页
 6.5 本章小结第89-91页
第七章 总结与展望第91-95页
 7.1 总结第91-93页
 7.2 展望第93-95页
参考文献第95-102页
致谢第102-103页
攻读博士学位期间发表的论文第103页

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