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基于热弹动力学分析的铸造起重机桥架疲劳寿命研究

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基于热弹动力学分析的铸造起重机桥架疲劳寿命研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-22页
  · 课题来源、研究背景及意义第12-13页
    · 课题来源第12页
    · 课题研究的背景第12页
    · 课题研究的意义第12-13页
  · 热弹耦合分析国内外研究现状第13-14页
  · 起重机动态特性国内外研究现状第14-16页
  · 疲劳寿命预测国内外研究现状第16-17页
  · 研究现状总结第17-19页
  · 论文的主要研究内容及章节安排第19-22页
第二章 铸造起重机桥架温度场仿真分析第22-36页
  · 引言第22页
  · 温度场理论第22-29页
    · 热传导第23-24页
    · 热对流第24-25页
    · 热辐射第25页
    · 瞬态及稳态热分析第25-27页
    · 导热微分方程式的定解条件第27-29页
  · 桥架结构模型第29-30页
  · 高温铁水对桥架影响分析第30页
  · 桥架温度场仿真分析第30-34页
    · 相关材料参数第30-31页
    · 有限元网格的生成第31-32页
    · 边界条件及计算工况第32页
    · 温度场仿真结果分析第32-34页
  · 本章小结第34-36页
第三章 铸造起重机桥架温度-结构耦合动力学分析第36-66页
  · 引言第36页
  · 起重机动力学建模第36-50页
    · 铁水包起升阶段动力学模型建立第36-40页
    · 铁水包水平运输阶段动力学模型建立第40-42页
    · 动力学系统参数确定第42-44页
    · 基于Simulink的钢丝绳动态特性第44-50页
  · 桥架结构模态分析第50-53页
    · 模态分析理论介绍第50-51页
    · 桥架模态分析结果第51-53页
  · 桥架结构瞬态动力学分析第53-64页
    · 瞬态动力学分析理论第53页
    · 温度-结构耦合第53-54页
    · 时间步长的确定第54-55页
    · 主、副小车轮压的确定第55-58页
    · 瞬态动力学分析结果第58-64页
  · 本章小结第64-66页
第四章 铸造起重机桥架疲劳寿命预测第66-86页
  · 引言第66-67页
  · 疲劳寿命预测方法第67-72页
    · 名义应力法第67-68页
    · 应变-寿命法第68-70页
    · 能量法第70页
    · 应力场强法第70-71页
    · 裂纹扩展寿命预测方法第71-72页
  · 裂纹形成寿命预测第72-75页
    · MINER线性损伤累计理论第72-73页
    · 冲击疲劳损伤演化过程第73-74页
    · 裂纹形成寿命计算第74-75页
  · 裂纹扩展寿命预测第75-80页
    · 线弹性断裂力学理论第75页
    · 应力强度因子和断裂韧性第75-76页
    · 裂纹扩展速度第76-79页
    · 裂纹扩展寿命计算第79-80页
    · 裂纹扩展关系图第80页
  · 桥架疲劳寿命计算第80-81页
  · 基于nCode DesignLife的桥架疲劳分析第81-83页
  · 本章小结第83-86页
第五章 双梁桥式起重机桥架动态应力测试第86-106页
  · 引言第86页
  · 实验对象及目的第86-88页
    · 实验对象第86-87页
    · 实验目的第87-88页
  · 桥架动态应力测试第88-93页
    · 实验原理第88-89页
    · 实验设备第89-90页
    · 测点选择第90-92页
    · 测试工况第92-93页
  · 测试信号分析第93-99页
    · 动态应力测试结果第93-95页
    · 实验数据分析第95-99页
  · 基于本文方法的桥架动力学仿真第99-102页
  · 仿真与实验结果对比分析第102-104页
  · 本章小结第104-106页
第六章 结论与展望第106-110页
  · 论文总结第106-107页
  · 主要创新点第107-108页
  · 研究展望第108-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-118页
附录A 攻读硕士学位期间发表及录用的论文第118-120页
附录B 攻读硕士学位期间申请及公布的专利第120-122页
附录C 攻读硕士学位期间参加的科研项目及获奖情况第122页

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