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资料简介
毕业论文:冲击载荷作用下机构强度可靠性研究
目 录
第1章 绪论 3
1.1研究可靠性的重要意义 3
1.2可靠性研究发展概况 3
1.3机构可靠性研究发展概况 5
1.4 本文研究工作 8
第2章 机械零件及机构失效分析 9
2.1失效分析与机械产品可靠性的关系 9
2.2机械零件失效形式及诊断 10
2.2.1失效形式的分类 10
2.2.2失效形式的诊断 10
2.3机械零件失效原因概述 11
2.3.1零件的服役条件 11
2.3.1.1受力状况 11
2.3.1.2工作环境 13
2.3.2设计、制造与零件失效 14
2.3.2.1设计与零件失效 14
2.3.2.2材料、制造工艺与零件失效 14
2.3.3使用、维修与零件失效 15
2.4 机构失效模式 15
2.4.1 过量弹性变形失效 16
2.4.1.1特征及判断 16
2.4.1.2防止措施 17
2.4.2 屈服失效 17
2.4.2.1特征及判断 18
2.4.2.2过载压痕损伤——屈服失效的一种特殊形式 18
2.4.2.3防止和改进措施 18
2.4.3塑性断裂失效 18
2.4.3.1特征及判断 19
2.4.3.2改进措施 19
2.4.4 脆性断裂失效 20
2.4.4.1特征及判断 20
2.4.4.2防止和改进措施 20
2.4.5 疲劳断裂失效 21
2.4.5.1疲劳失效行为特征 21
2.4.5.2提高疲劳抗力的措施 24
2.4.6 腐蚀疲劳失效 24
2.4.6.1腐蚀疲劳损伤 24
2.4.6.2提高机构元件腐蚀疲劳抗力的措施 24
2.4.7 磨损失效 25
2.5 小结 25
第3章 机构可靠性分析方法 26
3.1 机构可靠性分析的基本过程 26
3.2 机构元件可靠性分析的基本方法 26
3.2.1 内力-强度干涉模型 26
3.2.2均值一次二阶矩法FOSM 27
第4章 冲击载荷作用下机构屈服强度数学模型 30
4.1问题的提出 30
4.2冲击载荷与应变率 31
4.3高应变率下材料力学性能 32
4.4基于塑性分析概念的材料承载能力形状因子 33
4.5冲击载荷作用下机构屈服强度计算模型 35
4.6总结 35
第5章 插拔机构动作可靠性研究 37
5.1插拔机构结构 37
5.2插拔机构工作过程 38
5.3插拔机构运动学分析 40
5.3.1位置分析 40
5.3.2速度和加速度分析 42
5.3.2.1四连杆机构速度和加速度 42
5.3.2.2弹簧角速度和角加速度 43
5.3.2.3 弹簧内筒伸缩速度和加速度分析 44
5.4插拔机构动力学分析 44
5.4.1未绕过死点 44
5.4.2绕过死点 46
5.4.3 修正数学模型 47
5.5液压阻尼器分析 47
5.5.1液压阻尼器所受冲击力分析 48
5.5.2液压阻尼器运动分析 49
5.5.2.1振动微分方程 49
5.5.2.2液压阻尼力 50
5.5.2.3运动分析 52
5.5.2.4影响因素 52
5.5.2.5参数设计 53
5.6插拔机构可靠性分析 54
5.6.1导向插销强度可靠性 54
5.6.1.1确定导向插销根部的应力分布 54
5.6.1.2 确定导向插销材料在高应变率下的强度分布 55
5.6.1.3计算导向插销的强度可靠度 56
5.6.2闭启活门动作可靠性 56
5.7 插拔机构可靠性试验 57
5.7.1试验台设计 57
5.7.1.1等效质量和撞击初速度计算 57
5.7.1.2 可靠性试验动力学分析计算 58
5.7.2加速度 58
5.7.3可靠性试验 59
5.8总结 60
5.8.1理论研究 60
5.8.2方法研究 60
5.8.3 试验研究 60
参考文献 62
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