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40t-43m门座式起重机金属结构的状态监测

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40t-43m门座式起重机金属结构的状态监测
论文目录
 
摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-9 页
第1章 绪论第9-15 页
  · 概述第9-10 页
  · 金属结构的裂纹产生第10-13 页
    · 裂纹研究发展概况第10-12 页
    · 断裂力学为研究结构的疲劳破坏提供了有力的工具第12-13 页
  · 课题的提出第13-14 页
  · 本文的研究内容第14-15 页
第2章 门机金属结构的监测原理第15-22 页
  · 概述第15-16 页
    · 自然寿命第15 页
    · 技术寿命第15-16 页
    · 经济寿命第16 页
  · 40t-43m门机介绍第16-17 页
  · 近年来金属结构的破坏性情况第17 页
    · 金属结构破坏性情况第17 页
    · 金属结构破坏的主要部分第17 页
  · 金属结构状态监测之目的第17-18 页
  · 金属结构破坏原因和监测现状第18-22 页
    · 局部失稳引起整体破坏第18-19 页
    · 疲劳裂纹扩展到临界状态引起破坏第19-20 页
    · 腐蚀疲劳第20 页
    · 监测现状第20-22 页
第3章 失稳破坏第22-33 页
  · 概论第22 页
  · 薄板的压曲第22-26 页
    · 四边简支薄板的压曲第23-25 页
    · 三边简支一边自由薄板压曲第25-26 页
  · 带初始挠度四边简支薄板压曲第26-29 页
  · 门机金属结构失稳破坏第29-33 页
    · 折断前,受压翼板出现凹凸波浪变形第30 页
    · 有一个很缓慢的过程第30-31 页
    · 有时不是在载荷最大时折断,而是在重载卸载后,后续载荷较小甚至空载时折断第31 页
    · 折断位置不是在压应力最大的拎点附近第31-32 页
    · 实测和理论分析第32-33 页
第4章 疲劳裂纹扩展破坏第33-46 页
  · 断裂力学简介第33-37 页
    · 断裂力学的基本观点第33-34 页
    · 断裂的三种型式和应力强度因子第34 页
    · 断裂韧性及测定第34-36 页
    · 裂纹张开位移第36-37 页
  · 初始裂纹与临界裂纹第37-41 页
    · 初始裂纹第37-38 页
    · 临界裂纹的确定第38-39 页
    · 由材料的断裂韧性求临界裂纹第39-41 页
  · 巡检周期第41-43 页
    · 帕里斯公式积分第41-42 页
    · 线性累积损伤第42-43 页
    · 门机装卸寿命第43 页
  · 巡检部位第43-46 页
    · 界限应力第44-45 页
    · 巡检部位第45 页
    · 临界裂纹第45-46 页
第5章 焊缝对结构的影响第46-54 页
  · 焊接过程与焊接应力第46-48 页
    · 焊接过程第46-47 页
    · 焊接应力分布第47-48 页
  · 焊接应力和焊接缺陷对强度的影响第48-51 页
    · 焊接应力的影响第48-49 页
    · 焊缝缺陷的影响第49-51 页
  · 焊接对稳定性的影响第51-54 页
    · 对静强度和变形的影响第51-52 页
    · 对结构稳定性的影响第52 页
    · 焊接残余应力及变形分析与数值概念第52-53 页
    · 残余应力对臂架结构稳定性的影响第53-54 页
第6章 40t-43m门机状态检测系统第54-72 页
  · 状态检测的意义第54 页
  · 监测系统的原理与组成第54-57 页
    · 系统原理总框图第55-56 页
    · 系统的主要硬件第56 页
    · 系统的主要软件第56 页
    · 应变测点选择第56 页
    · 测试工况第56 页
    · 监测周期第56-57 页
  · 门机状态监测系统的状态判别准则第57 页
  · 安全使用期限估算软件介绍第57-61 页
    · 概述第57 页
    · 安全使用期限预估的原理第57-59 页
    · 门机监控系统安装使用说明第59-60 页
    · 线性累积损伤理论第60 页
    · 分散系数的选择第60-61 页
  · 实测结果分析第61-72 页
    · 简述第61 页
    · 测试流程、测试工况及测试数据第61-66 页
    · 测试计算第66-71 页
    · 测试计算结果及分析第71-72 页
第7章 结论第72-74 页
  · 总结第72-73 页
  · 展望第73-74 页
附录一第74-79 页
附录二第79-86 页
致谢第86-87 页
参考文献第87-88 页

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