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861.
航空柱塞泵缸体疲劳分析及寿命预测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
缸体是航空柱塞泵核心部件之一,其直接影响航空柱塞泵的功能。针对目前缸体寿命研究的实验周期长、缺乏理论分析方法的不足,提出了基于有限元分析和线性累积损伤理论的缸体疲劳分析和寿命预测方法。首先,基于理论力学和材料力学建立缸体的力学模型,在MATLAB平台上进行仿真分析,计算缸体受力;其次,建立缸体的有限元模型,在ANSYS平台上计算缸体的应力和应变;然后,将缸体应力、应变等结果导入nCode中,基于线性累积损伤理论,探究缸体的薄弱部位及影响缸体疲劳寿命的因素;最后,进行实验验证。结果表明,靠近配流盘一侧的柱塞腔外壁较为薄弱,容易出现疲劳破坏,与仿真结果基本吻合,验证了所提的缸体疲劳分析和寿命预测方法的正确性,为结构紧凑型柱塞泵缸体的设计提供参考。   相似文献   
862.
对使用的结构材料采用激光辐照表面处理技术以提高其抗疲劳断裂的性能,一直是近年来研究的热点。本文的研究结果表明,在合理的激光辐照工艺参数下,对提高30CrMnSiA钢的疲劳裂纹扩展门槛值△K_(th)、延长其剩余寿命有明显的效果。可望该技术能作为延寿手段在工程构件中得到应用。  相似文献   
863.
针对定期更换的机械产品寿命周期费用问题,提出了罚函数的方法,有么表征由于产品没有工作到预期的寿命而引起的附加费用。采用两种基本形式的罚函数进行了详细的数学推导与论证,并用数值积分优化定其更换周期,使单位时间的费用达到最小值。  相似文献   
864.
本文较为详细地综述了预测疲劳裂纹形成寿命的局部应力应变法,分析评论了各种算法的优劣,分析了三个试验和计算的结果,结果表明,瞬态应力-应变曲线和等效应变-寿命曲线的组合算法精度最好。  相似文献   
865.
二维等幅加载下疲劳可靠性分析P-S_a-S_m-N曲面族   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文由等幅疲劳三参数P-S-N曲线族方程和等寿命曲线方程,建立了便于工程应用的等幅疲劳P-Sa-Sm-N曲面族方程,并且十分明确地给出了其成立的力学及概率统计前提;根据Weibull对个体S-N曲线所做的单调降和不相交两大假设,用测度论证明户在P-Sa-Sm-N曲面族上,等幅疲劳寿命(N|(Sa,Sm),N|(R,Sa),N(R,Sm))与等幅疲劳强度(Sa|(N.Sm),Sm|(N,Sa))所构成的慨率空间族存在保测同构映射性质,即同一个体在不同的等幅疲劳寿命与等幅疲劳强度概率分布中具有同一百分值;并且对个体的.母体的以及样本的P-Sa-Sm-N曲面施给予了明确区分。  相似文献   
866.
本文系统地探讨了滚动轴承径向游隙对轴承内部负荷分布、支承刚度、多轴承系统中外载荷在各个轴承上的分配、弹性流体动力润滑的油膜厚度和轴承疲劳寿命的影响。通过分析可见,径向游隙对轴承的疲劳寿命和支承刚度有显著的影响。最后文中还给出了轴承径向游隙选用的一般原则。  相似文献   
867.
裁剪曲面的三轴铣削加工刀具轨迹的干涉处理   总被引:1,自引:1,他引:1  
在分析国内外三坐标数控加工刀具轨迹干涉检查和消除算法的基础上,提出了一种适合于球头刀、平底刀和圆角刀的刀具轨迹干涉检查和消除的算法,该算法将刀具看成解析曲面,裁剪曲面由三角片逼近表示,将刀具轨迹干涉检查与消除的问题转化为刀具曲面与三角片的相关性测试.算法计算简单,并在超人CAD/CAM集成系统中得以实现.  相似文献   
868.
应变疲劳等损伤曲线及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用疲劳损伤的剩余寿命定义,构造了应变疲劳等损伤曲线,并给出了其近数学描述,通过等损伤曲线,研究了应变疲劳累积损伤规律,建立了应变疲劳累积损伤公式。利用该公式来估算变幅应变疲劳寿命,仅需用材料的ε-N曲线,十分方便;其有效性得到2024-T4铝合金分级加载应变疲劳试验数据的验证。  相似文献   
869.
为确定最佳制孔工艺、获得理想表面特性,从表面完整性和疲劳寿命角度对7075铝合金飞机紧固孔表面质量进行了实验性和数值仿真研究.通过比较常规多步制孔和钻扩铰一步复合工艺(Winslow),发现钻扩铰多步慢进给工艺(DBM)和Winslow所产生的表面具有较小的Ra值,较少的加工缺陷、较大的残余压应力及较高的疲劳强度,而后者的Ra值低于前者60%,疲劳寿命高于前者23%;基于实验数据,建立了切削参数对表面粗糙度和残余应力影响的经验公式;应用数值仿真分析了加工过程中应变和切削温度的变化规律;探讨了Winslow工艺的强化机理;指出适当减少进给量、增加切削速度能够提高紧固孔的表面质量.  相似文献   
870.
通过腐蚀形态修正因子考虑外在腐蚀环境和疲劳载荷的影响,初步探索出了一条基于材料初始不连续状态,并考虑外在环境腐蚀影响的疲劳全寿命估算方法,构建了一种较为合理的全寿命分析模型.该模型可以将全寿命阶段飞机结构可能遭受的腐蚀形态、腐蚀与疲劳的交互作用和腐蚀监控检查周期等作为变量纳入全寿命框架中  相似文献   
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