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盘钳式摩擦副动态测试和温度场、动力学行为的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 选题背景第15页
    1.2 盘式制动器摩擦学研究第15-16页
    1.3 盘式制动器的动力学研究第16页
    1.4 盘式制动器的能量转换问题第16页
    1.5 盘式制动器的温度测量第16-17页
    1.6 盘式制动器的缩比试验台的研究第17页
    1.7 热流输入模型与接触模型的差异第17-19页
    1.8 本文研究内容及章节安排第19页
第二章 软件测试界面程序的编写第19-33页
    2.1 设计的提出第19-20页
    2.2 硬件装置的准备第20-21页
    2.3 采集卡的选型第21-22页
        2.3.1 温度和压力信号采集仪器第21页
        2.3.2 振动和噪声信号采集卡第21-22页
    2.4 软件界面的编写第22-32页
        2.4.1 LabVIEW简介第22-23页
        2.4.2 软件界面功能简介串口通信参数设定模块第23-25页
        2.4.3 对温度和压力的采集第25-26页
        2.4.4 对振动噪声数据的采集第26-28页
        2.4.5 对噪声的采集第28-31页
        2.4.6 对振动信号的分析第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 制动盘与摩擦片的摩擦实验研究第33-51页
    3.1 引言第33页
    3.2 测试仪的基本原理、实验方案与操作步骤第33-34页
    3.3 测量系统结构第34-38页
    3.4 制动时间对温升和扭矩的影响第38-40页
    3.5 转速对温升的影响第40-41页
    3.6 转速对制动扭矩的影响第41-42页
    3.7 转速对制动噪声的影响第42-43页
    3.8 制动盘转速对振动的影响第43-44页
    3.9 温升对制动扭矩的影响第44-47页
    3.10 制动盘和摩擦片表面形貌的变化第47-50页
    3.11 本章小结第50-51页
第四章 盘式制动器温度场的仿真分析第51-77页
    4.1 有限元软件的选择第51页
    4.2 有限元法的概述第51-53页
        4.2.1 有限元法原理第51页
        4.2.2 温度场的基本计算方程第51-53页
    4.3 热—机耦合分析方程第53-55页
    4.4 接触热阻和热分配问题第55页
    4.5 制动系统对流散热系数的确定第55-56页
    4.6 Abaqus提供的接触算法第56-57页
    4.7 模拟方案第57-76页
        4.7.1 基本假设第57页
        4.7.2 建立模型第57-58页
        4.7.3 参数确定第58-60页
        4.7.4 采用硬接触算法得到的结果第60-61页
        4.7.5 主从面接触法的仿真结果分析第61-70页
        4.7.6 摩擦片上接触压力分析第70页
        4.7.7 实验仿真温度对比分析第70-72页
        4.7.8 实验仿真扭矩对比分析第72页
        4.7.9 制动盘的厚度变化DTV和热翘曲SRO第72-73页
        4.7.10 热成像仪结果分析第73-75页
        4.7.11 热变形分析第75-76页
    4.8 本章小结第76-77页
第五章 制动盘的振动模态分析第77-85页
    5.1 盘式制动器振动噪声的分类和特点第77页
    5.2 模态分析的基本理论第77-78页
        5.2.1 自由模态分析第77页
        5.2.2 复模态分析第77-78页
    5.3 制动盘的自由模态分析第78-80页
    5.4 整个盘式制动器的实模态分析第80-84页
    5.5 本章小结第84-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 总结第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-90页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第90页

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