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本文对万向接轴损伤容限评定的基本任务提出了建议,构造了Ⅰ-Ⅲ复合型半椭圆及角裂纹脆断临界裂纹尺寸的计算方法,提出了裂纹疲劳扩展过程中形貌变化方程的新解法,建立了疲劳寿命预测的循环续循环模型。 相似文献
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在Newman,Isida等人工作的基础上,提出了表面半椭圆裂纹K1的一种新的表达式,引入了计算复合型裂纹应力强度因子的等效应力法。给出了一种将随机谱折算成具有相同疲劳累积损伤的恒幅谱的等效应力幅表达式。作为应用,建立了初轧机万向接轴疲劳劳寿命可靠性分析模型。 相似文献
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本文对万向接轴本体两类缺陷,即表面半椭圆裂纹及心部椭圆裂纹进行脆断安全评定。采用确定性断裂力学理论及概率断裂力学理论分别建立了确定性及可靠性评定模型,为制定相应压下制度下缺陷的安全定及可靠性分析规范打下了基础。 相似文献
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在Newman、Isida等人工作的基础上,提出了表面半椭圆裂纹K_Ⅰ的一种新的表达式,引入了计算复合型裂纹应力强度因子的等效应力法,给出了一种将随机谱折算成具有相同疲劳累积损伤的恒幅谱的等效应力幅表达式。作为应用,建立了初轧机万向接轴疲劳寿命可靠性分析模型。 相似文献
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考虑间隙时轧钢机万向接轴的受力分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本对存间隙对万向接轴的载荷分布进行了分析,确定作用在叉头和扁头上的合力作用点,为提高万向接轴寿命提供了途径和理论依据,实践验证了分析结果的正确。 相似文献
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本文旨在对万向接轴本体两类缺陷,即表面半椭圆裂纹及心部椭圆裂纹进行脆断安全评定。采用确定性断裂力学理论及概率断裂力学理论分别建立了确定性及可靠性评定模型,为制定相应压下制度下缺陷的安全评定及可靠性分析规范打下了基础。 相似文献
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轧机主传动万向接轴随机疲劳设计 总被引:2,自引:0,他引:2
万向接轴是轧机主传动系统的关键部件,具有结构复杂、工作时承受随机冲击扭矩等特点。在分析轧机主传动万向接轴受力特点的基础上,提出应以轧机冲击扭矩载荷谱作为主传动万向接轴的疲劳设计载荷;计及低于疲劳极限的应力循环对裂纹发展的影响,采用修正后的材料p-S-N曲线并运用累积损伤理论对万向接轴进行随机疲劳设计和寿命预测。提出的轧机主传动万向接轴随机疲劳设计方法同样适合于具有同类载荷特征机械零件或结构的疲劳设计。 相似文献
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采用三维有限元法计算,分析了轧钢机滑块式万向接轴叉头中贯油孔对其强度的影响。结果表明:(1)各油孔边缘均存在不同程度的应力影响。在忆周边附近,随着离孔心距离的增加,这种应力影响迅速减小,在远离孔心部位,其应力不受小孔影响;(2)在叉头上圆弧段中部横截面上,贯穿中心的两向油孔对该截面上传力侧中区域的应力分布产生了严重影响;(3)油孔边缘的应力影响,一般表现为应力集中,但有时亦会产生“应力消散”。还对 相似文献
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本文对某初轧机万向接轴中的轧辊端叉头进行了应力分析。描述了轧辊端叉头在轧机正常工作时的应力分布规律,对叉头的断裂原因进行了分析。 相似文献
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滑块式万向接轴扁头应力应变分析及计算机图形显示 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用ALGORFEAS微机有限元分析软件包对扁头-滑块式万向联轴器中的关键受力部件-进行了应力应变分析,采用了切线矢量加载和边界单元的约束方法建立分析模型,由于采用了有限元分析的前后处理技术,计算模型和分析结果实现了自动生成和计算机图形显示。 相似文献
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万向接轴由于其使用工况复杂以及产品种类多样等原因,导致其在应用过程中也出现了不少问题,存在一定缺陷和不足。现重点讨论了万向接轴在常规设计模式下的易损情况,并针对其易损情况进行探讨论证,得出具体优化举措,最终做到进一步释放万向接轴使用效能、降低事故发生率。 相似文献
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本文采用ALGORFEAS微机有限元分析软件包对扁头─滑块式万向联轴器中的关键受力部件─进行了应力应变分析。采用了切线矢量加载和边界单元的约束方法建立分析模型。由于采用了有限元分析的前后处理技术,计算模型和分析结果实现了自动生成和计算机图形显示。 相似文献
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本文引入了Monte-Carlo方法,模拟初轧机主传动系统的随机振动扭矩,将其同轧制静扭矩叠加,构造了扭矩一时间历程的模拟模型;同时,提出了一种修正的雨流计数法,并给出了相应的算法。 相似文献
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通过对宝钢钢包台车万向轴断裂断口、材料理化性能、疲劳强度等分析,指出了万向轴断裂的内因为十字轴轴承的台阶R角加工粗糙,产生应力集中;R角表面经过渗碳处理渗层,使其脆性增大;R角处渗层与基体的过渡层中存在着裂纹:十字轴的夹杂物较多,冲击值低;外因为恶劣的使用环境和不良操作习惯。据此提出了避免万向轴断裂的改进措施,避免类似事故的再次发生。 相似文献
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混凝土多轴疲劳损伤 总被引:1,自引:0,他引:1
陈升平 《湖北工业大学学报》2002,17(1):45-46
混凝土复杂应力状态下的疲劳损伤公式可由单轴应力状态下的疲劳公式推广而得,应用时只需采用与混凝土静破坏准则相适应等效应力代替单向应力,等效应力最大处即为疲劳破坏起源处。 相似文献