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液压密封圈有限元分析与研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·研究背景及意义第11-13页
     ·液压密封圈发展历史第11-12页
     ·密封圈研究意义第12-13页
   ·液压密封圈的研究现状第13-15页
   ·液压密封圈的研究方法第15-16页
   ·目前液压密封圈研究存在的问题第16-19页
     ·密封圈研究内容第17页
     ·研究特色第17-18页
     ·创新点第18-19页
第二章 液压密封圈的失效形式第19-22页
   ·液压密封圈的主要失效形式第19-20页
   ·液压密封圈失效预防措施第20-21页
   ·密封圈失效准则第21-22页
第三章 有限元分析理论及方法第22-31页
   ·引言第22-23页
     ·有限元法概述第22页
     ·有限元分析法发展历程第22-23页
   ·结构非线性理论第23-27页
     ·非线性分析类型第23-25页
     ·非线性求解第25-26页
     ·橡胶材料超弹理论第26-27页
   ·传热学理论第27-31页
     ·ANSYS 软件中热分析单元介绍第27页
     ·热分析类型第27-28页
     ·热传递方式第28-29页
     ·温度载荷第29页
     ·非线性热分析第29页
     ·热应力耦合分析第29-31页
第四章 液压密封圈的结构分析第31-49页
   ·液压密封圈结构分析模型第32-34页
     ·橡胶材料的计算模型第32-33页
     ·加载方式和边界条件第33页
     ·接触类型及接触方式的选择第33-34页
   ·Yx 形液压密封圈的有限元分析第34-42页
     ·密封圈有限元模型第34-35页
     ·结果分析第35-38页
     ·工作参数和结构参数对密封性能影响分析第38-40页
     ·结构优化第40-41页
     ·结论第41-42页
   ·O 形密封圈有限元分析第42-49页
     ·有限元模型第42-43页
     ·模拟结果比较第43-44页
     ·带挡圈 O 形密封圈有限元分析第44-46页
     ·参数对 O 形液压密封圈的性能影响第46-47页
     ·结论第47-49页
第五章 液压密封圈的温度场分析第49-59页
   ·温度场分析理论基础第49-51页
     ·橡胶材料的热物理特性第49-50页
     ·基本假设第50页
     ·液压密封圈热源分析第50-51页
   ·Yx 形液压密封圈温度场分析第51-55页
     ·机械滞后生热有限元分析第51-52页
     ·摩擦生热有限元分析第52-53页
     ·双热源作用下 Yx 形密封圈的温度场分析第53页
     ·影响 Yx 形密封圈温度场的因素研究第53-54页
     ·结论第54-55页
   ·带挡圈 O 形液压密封圈的温度场分析第55-59页
     ·O 形液压密封圈热源分析及温度场模拟第55-56页
     ·影响 O 形液压密封圈温度场的因素研究第56-57页
     ·结论第57-59页
第六章 液压密封圈的热应力耦合分析第59-64页
   ·耦合场分析概述第59-61页
     ·热应力耦合场计算第59-60页
     ·液压密封圈热应力耦合分析介绍第60-61页
   ·Yx 形液压密封圈热结构耦合分析第61-62页
     ·有限元分析第61-62页
     ·结论第62页
   ·O 形液压密封圈热应力耦合分析第62-64页
     ·有限元分析第63页
     ·结论第63-64页
第七章 总结与展望第64-66页
   ·本文总结第64-65页
   ·有待进一步研究的问题第65-66页
参考文献第66-69页
发表论文和科研情况说明第69-70页
致谢第70-71页

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