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全新正版车辆结构强度及可靠基础9787030747846科学出版社
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目录章 绪论 1第2章 铁路车辆及结构发展概述 62.1 车辆分类及其用途 62.1.1 机车车辆 62.1.2 动车组车辆 72.1.3 城轨车辆 152.1.4 磁悬浮列车 202.1.5 管道列车 262.1.6 铁路货车 272.2 车辆的技术参数 282.2.1 车辆能参数 282.2.2 车辆主要尺寸 30. 铁路车辆的基本组成 34..1 车体结构 36..2 转向架 38.. 制动装置 51..4 驱动装置 52..5 受电弓 53.. 车端连接装置 54.. 车辆内部设备 562.4 本章小结 58思考题 58参考文献 58第3章 车辆结构强度设计基础 593.1 疲劳概念及评估方法 593.1.1 疲劳机理与特点 593.1.2 断口形貌及其识别 623.1.3 疲劳损伤评估方法 643.1.4 抗疲劳评估标准 683.2 疲劳强度及预测方法 723.2.1 材料基本力学能 733.2.2 疲劳极限的估算方法 743.. 疲劳寿命的数学表达 763.2.4 疲劳数据的统计分析 783.2.5 疲劳寿命评估方法 813.3 疲劳断裂力学概述 853.3.1 断裂力学的发展 853.3.2 裂纹很好应力场 873.3.3 裂纹扩展速率模型 903.3.4 断裂力学参数的测试 943.3.5 断裂力学的解析方法 963.3.6 断裂力学的数值解法 1013.4 疲劳能的影响因素 1043.4.1 服役环境的影响 1043.4.2 受载工况的影响 1093.4.3 尺寸效应的影响 1123.4.4 表面工程方法 1143.5 本章小结 121思考题 122参考文献 122第4章 车辆结构可靠设计基础 1244.1 可靠概论 1244.1.1 可靠定义及内涵 1244.1.2 可维修及失效 1264.1.3 可靠的尺度 1274.2 结构可靠设计原理与计算 1404.2.1 应力-强度分布干涉理论及其表达 1414.2.2 应力与强度分布的确定 1454.. 基于应力和强度分布的可靠度 1534.2.4 可靠度的计算方法 1574.3 机械疲劳强度可靠设计 1604.3.1 设参的统计处理与计算 1604.3.2 寿命可靠设计 1654.3.3 有限寿命设计与预测 1684.3.4 疲劳强度设计的安全系数 1824.4 车辆结构可靠设计实例 1834.4.1 高速受电弓 1834.4.2 减振器 2034.4.3 轴箱轴承 2104.5 本章小结 218思考题 218参考文献 219第5章 车辆结构动力学强度基础 2205.1 车辆系统动力学基础概述 2205.1.1 多体系统动力学简介 2205.1.2 车辆系统坐标系 2215.1.3 车辆系统动力学模型 25.1.4 轮轨接触几何关系 2285.1.5 车辆系统动力学边界条件 2295.2 车辆系统结构动力学概述 55.3 车辆结构随机振动疲劳简介 2405.3.1 随机振动基本理论 2405.3.2 时域寿命评估方法 2415.3.3 频域寿命评估方法 2435.3.4 频域法模型适用 2515.4 本章小结 254思考题 254参考文献 254第6章 车辆服役评估的近期新进展 2566.1 时域阶梯疲劳评估方法 2566.1.1 阶梯疲劳评估的基本原理 2566.1.2 材料疲劳极限的准确预测 2586.1.3 疲劳裂纹扩展的新模型 2626.1.4 材料及结构的疲劳评定图 2666.2 虚拟设计与虚拟样机 2696.2.1 虚拟设计概念及特征 2706.2.2 虚拟样机技术及其构建 2726.. 虚拟样机发展现状及进展 2746.3 多学科设计优化 2766.3.1 多学科设计优化技术现状 2776.3.2 多学科设计优化特点及步骤 2806.3.3 铁路车辆结构多学科设计优化进展 2836.4 车辆模型的修正技术 2846.4.1 线数值模型修正及步骤 2856.4.2 非线模型修正及步骤 2886.4.3 模型修正的研究方向 2906.5 车辆智能运维技术 2926.5.1 铁路车辆运维技术要求 2926.5.2 车辆结构状态修基础条件 2966.5.3 智能运维关键技术分析 2996.6 本章小结 305思考题 305参考文献 306第7章 典型车辆结构抗疲劳评估解析 3097.1 车体结构强度及寿命评估 3097.1.1 车体常用材料及能 3097.1.2 车体结构静强度分析 3137.1.3 车体结构疲劳强度分析 3207.1.4 车辆运行平稳指标 3287.2 转向架构架强度及寿命评估 3297.2.1 构架材料试验及结果分析 3307.2.2 基于Goodman图的静强度校核 3347.. 基于Miner线损伤累积理论的疲劳寿命估算 3387.2.4 基于损伤容限的剩余寿命预测 3407.3 车轴强度及剩余寿命评估 3447.3.1 车轴安全评定的基本内涵 3457.3.2 车轴缺陷辨识及规则化 3467.3.3 空心车轴的载荷形式 3507.3.4 车轴疲劳评估的基本流程 3537.3.5 含撞击伤的车轴安全评估 3577.4 制动盘热疲劳寿命评估 3597.4.1 制动能量的转换方法 3607.4.2 制动过程的热力学方程 3627.4.3 制动盘的温度场 337.4.4 制动盘热疲劳寿命预测 3657.5 车轮辐板强度及寿命评估 3687.5.1 车轮材料及评价方法 3697.5.2 辐板材料能试验 3717.5.3 辐板强度及寿命评估 3747.6 货车车钩剩余寿命分析 3787.6.1 车钩材料及能参数 3797.6.2 车钩的断裂力学模型 3807.6.3 剩余强度及寿命预测 3847.7 本章小结 387思考题 388参考文献 388
高速铁路因其运输能力大、安全舒适、全天候运输、环境友好和可持续等优势,已经成为铁路发展的重要趋势和现代化的重要标志。但因高速列车速度提升,列车在高速冲击下的结构强度安全问题成为急需开展攻关的关键问题。本书以车辆结构强度及可靠基础理论为引导,深入浅出阐述高速列车结构强度及可靠的基本概念、理论方法,以典型车辆结构(车体、转向架、车轴、制动盘、车轮、车钩等)为应用对象,一步步引导如何开展现代车辆结构设计和运用评估。对高速列车车辆结构进行应用介绍。本书可为满轨道通领域重大装备与基础设施应用安全需求提供基础理论保障。
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