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材料的表面形貌和力学性能对混合润滑的影响

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第1章 绪论第15-25页
   ·研究意义第15-16页
   ·研究进展第16-23页
     ·表面形貌的研究进展第17-18页
     ·混合润滑的研究进展第18-21页
     ·弹塑性润滑的研究进展第21-22页
     ·软材料摩擦的研究进展第22-23页
   ·本文主要工作第23-25页
第2章 零件表面的三维参数表征及表面数值重构第25-37页
   ·引言第25页
   ·表面形貌的参数表征第25-27页
   ·精加工表面形貌的实验测量第27-30页
   ·基于二维 Fourier 变换的表面重构方法第30-35页
     ·三维表面重构的意义第30页
     ·二维 Fourier 变换及其逆变换第30-31页
     ·测量数据的预处理方法第31-32页
     ·阈值选取及表面重构第32-35页
   ·本章小结第35-37页
第3章 混合润滑数学模型及数值离散第37-47页
   ·引言第37页
   ·混合润滑的数学模型第37-40页
   ·数学模型的无量纲化第40-41页
   ·数学模型的数值离散第41-42页
   ·混合润滑问题求解流程第42-43页
   ·混合润滑摩擦系数的计算模型第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 表面形貌对混合润滑摩擦性能的影响第47-65页
   ·引言第47页
   ·粗糙度幅值对摩擦性能的影响第47-55页
   ·粗糙度密度对摩擦性能的影响第55-59页
   ·表面纹理方向对摩擦性能的影响第59-62页
   ·本章小结第62-65页
第5章 材料弹性力学性能对摩擦性能的影响第65-83页
   ·引言第65页
   ·材料弹性力学性能对光滑接触表面摩擦性能的影响第65-74页
   ·材料弹性力学性能对粗糙接触表面摩擦性能的影响第74-80页
   ·本章小结第80-83页
第6章 材料塑性力学性能对摩擦性能的影响第83-103页
   ·引言第83页
   ·塑性力学基础第83-90页
     ·应力-应变关系第83-85页
     ·应力状态分析第85-87页
     ·应变状态分析第87-88页
     ·屈服准则第88-90页
   ·塑性变形本构关系第90-94页
     ·全量理论第91-92页
     ·增量理论第92-94页
   ·应力张量求解方法第94-95页
   ·塑性变形求解方法第95-97页
   ·塑性变形求解流程第97-98页
   ·实验测量材料的应力-应变关系第98-100页
   ·塑性变形对摩擦性能的影响第100-102页
   ·本章小结第102-103页
第7章 软材料的摩擦性能分析第103-117页
   ·引言第103页
   ·软材料摩擦理论基础第103-106页
     ·软材料的混合润滑模型第103-105页
     ·软材料的摩擦系数计算模型第105-106页
   ·软材料润滑模型验证第106-111页
     ·数值计算条件第106-107页
     ·润滑区域判断第107-108页
     ·数学模型验证第108-109页
     ·边界润滑实验验证第109-111页
   ·数值结果分析第111-115页
     ·软材料接触油膜分析第111-113页
     ·软材料接触摩擦系数分析第113-115页
   ·本章小结第115-117页
第8章 结论与展望第117-119页
   ·结论第117-118页
   ·展望第118-119页
参考文献第119-129页
附录Ⅰ Boussinesq 方程推导第129-131页
附录Ⅱ 弹性变形影响系数求解方法第131-135页
附录Ⅲ 指标记法和求和约定第135-137页
附录Ⅳ 应力影响系数的计算第137-139页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第139-141页
致谢第141页

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