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[ 本帖最后由 ts0513 于 2021-4-25 18:25 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 ts0513 于 2021-4-25 18:24 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 ts0513 于 2021-4-25 18:22 编辑 ]\n\n紧固件的失效分析及其预防目录$ a1 v5 P: w; y* A: B! }5 [8 Q' l
第1章 失效分析基本概念及方法! B7 \0 S1 ]# u4 _+ u/ \% B, D6 |
1.1 失效分析基本概念
! P- ?! |, t2 N# Z7 B0 A6 W) ]& B1.2 失效分析基本程序
7 }( C$ c0 S, M8 z4 H9 n1.3 失效分析基本思路
& ~/ W, a, p; u$ R1.4 紧固件失效分析基本方法
: P1 a7 C1 U3 H- J: q1 u1 r& x1.4.1 宏观形貌分析7 R8 f3 {! `9 w" v
1.4.2 电子显微镜分析1 `5 P* ]- s0 w- v3 {
1.4.3 金相分析
+ t- q% i3 e& q/ B/ g7 z" I1.4.4 化学成分分析
( _0 K3 D/ D, e) t$ T0 \/ k6 s1.4.5 力学性能测试" p. t2 A- F: l$ b& B9 B/ y9 n
1.4.6 无损检测
5 \/ }& [/ ^ a1.4.7 残余应力测试
' M: N/ f8 n' B2 R; o, W) `# x' m第2章 紧固件的基本类型与受力分析 R% ~9 U% F7 a- A) A
2.1 紧固件的概念$ I! m/ l, s+ E! I) _, E) e
2.2 紧固件结构特点与工作条件
6 l/ Y; t& S' i( ?2.3 螺纹紧固件的受力分析* f9 h; F# P. L! O8 Z, b1 {+ g2 q0 `
2.3.1 螺栓受力分析及螺纹的载荷分布
% \& `& M5 C* I; B$ ]/ L) G2.3.2 螺栓破坏位置分析$ H C! a0 i9 P
2.3.3 塑性、脆性材料螺栓的拉伸应力分析
% K, ^7 L8 ^4 ]" }0 ~! [7 n9 @2.3.4 塑性、脆性材料螺栓的扭转应力分析
" M( C: a+ ^, _9 y& g2.3.5 螺栓疲劳应力分析! K9 U' u1 U7 |- c% k
2.3.6 螺栓和螺母紧固时的受力分析
+ q9 Q2 K* A1 q2.4 螺纹紧固件的预紧与防松3 N8 o i- e- Y1 W0 L; H$ Y
2.4.1 螺纹紧固件的预紧
* N' r; s" q! E" U J+ H2.4.2 螺纹紧固件的防松4 I) S7 r7 D7 o& ^
2.5 铆接接头的结构设计与受力分析( G+ f% [! \* E _4 Z+ {
2.6 销的选择和受力分析
8 x4 E$ s% z3 ]9 r2 L( O R7 J第3章 紧固件常用材料及其特点
- K. I7 R) i% i W: u) c' c6 L3.1 紧固件选材; `# q+ U2 R/ F( M! L
3.1.1 紧固件选材一般原则, A1 P9 n1 `! b- ^' b
3.1.2 紧固件选材一般标准和钢用螺纹紧固件性能等级2 t3 E) h4 K* F4 X9 H, Z
3.2 高温合金
) J% ]0 [$ R$ T7 D" H: ^6 _3.2.1 紧固件用高温合金. H7 M! v" N; [+ }
3.2.2 高温合金材料的工艺特点7 M" g" \5 Y* o: S
3.3 不锈钢' h# ~; K6 p" J e
3.3.1 紧固件用不锈钢- s9 h4 S1 U5 i: Q
3.3.2 不锈钢材料的工艺特点, V8 q* e: g/ P& s/ ]# g' t2 S
3.4 结构钢
3 \% \8 {' f' J& X3.4.1 紧固件用结构钢/ V/ V7 Z0 f u( @7 H
3.4.2 结构钢材料的工艺特点
% Y# h& r- I Q. b/ k3.5 钛合金
$ p# K7 n5 |7 B: g% G3.5.1 紧固件用钛合金
6 F: m+ ~6 i% W/ I" U& C3.5.2 钛合金材料的工艺特点
4 O; m/ k3 h ~& I3.6 铝合金3 w+ {9 ]3 q" P! s# q" Y
3.6.1 紧固件用铝合金2 e% H+ w" y/ K( R
3.6.2 铝合金材料的工艺特点2 C/ q* o( f% O4 L: P' e7 E9 S' b$ |
3.7 铜合金
+ {) B; k1 Q9 f3.7.1 紧固件用铜合金" x6 T, H% @8 k& l) Q' V) @) |
3.7.2 铜及铜合金材料的工艺特点$ X# K, O$ M$ t4 Q
第4章 紧固件性能检测试验方法
- Z0 E* t2 g* f4.1 紧固件的金相试样制备
; ^: y2 t( i+ M/ g9 q2 ?- h4.1.1 金相试样的制备
& P2 Q" S! t: C8 e) _4.1.2 金相试样的截取
; u& S+ z: W3 N" | ~4.1.3 金相试样的镶嵌8 g$ d4 J9 K2 @, b
4.1.4 金相试样的磨制0 d. I% u1 n# L3 p
4.1.5 金相试样的抛光9 [$ n$ ?: m6 w- t3 B+ N
4.1.6 金相试样的浸蚀; N& m3 M7 X' t* n% D( H
4.2 紧固件的金相试验方法
+ W3 j0 d- ?7 L8 h `& g4.3 紧固件的性能试验方法
1 N9 n* A! A4 u2 V4.3.1 拉力试验1 _* r) q) K- B) Z3 l* e
4.3.2 楔负载试验7 S9 R& R6 l/ ?3 Y
4.3.3 保证载荷试验+ M v9 F4 b9 v8 Q7 d3 {6 T
4.3.4 硬度试验
$ _/ W8 p& F0 l% d( V6 r9 \4 T' X4.3.5 机加工试件的冲击试验9 I* I9 m/ t2 M- {4 j
4.3.6 螺栓头部坚固性试验
4 M$ j' k( f s4 |7 d5 {4.3.7 氢脆试验和应力持久试验
' F$ L6 g% f4 ^3 {+ m7 m第5章 紧固件制造过程中常见缺陷与控制
1 D; k8 C6 [7 X6 w5.1 紧固件生产工艺流程
* I$ d1 @% G2 c) J5.1.1 紧固件的成形9 `- @! k7 T+ H, }" w* y/ \- B
5.1.2 紧固件的机械加工
, l7 F; j( u: A3 M3 l+ C5.1.3 紧固件的热处理
! \; p4 x4 m" g+ K4 s, m, H: w5.1.4 紧固件的表面处理4 M% N g" N1 m+ E' @
5.1.5 紧固件的检验工序
* r0 r5 m1 p J$ S3 W4 ]) I/ M……2 c5 H& M% [/ O: ]
第6章 紧固件常见失效模式与特征
( H$ \9 v& d5 X* K' ?% b. R第7章 紧固件失效预防措施5 P7 w0 _# ^4 P7 i8 ~* W$ g
第8章 高温合金紧固件典型失效案例分析
- e9 H9 H$ O% @" z) X! I `, `& c第9章 有色金属紧固件典型失效案例分析 m3 \4 b7 c7 }3 ^# l" j# c. L
第10章 不锈钢与结构钢紧固件典型失效案例分析+ _$ }2 ]; m- t4 a, U
附录1 紧固件常用材料的牌号、技术标准与状态: e. c- r! H/ R- i; ]% Z
附录2 航空发动机各类主要紧固件材料一览表# x0 |6 j+ l, G' V# t
参考文献 |
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