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大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 大型扇形可倾瓦推力轴承的研究目的及意义第10-11页
    1.2 大型扇形可倾瓦推力轴承国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 国外研究现状第11-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
第2章 大型扇形可倾瓦推力轴承数学模型建立第15-29页
    2.1 数学模型第15-21页
        2.1.1 流体润滑基本方程第15-16页
        2.1.2 雷诺方程及边界条件第16-17页
        2.1.3 能量方程及边界条件第17-18页
        2.1.4 热传导方程及边界条件第18-19页
        2.1.5 粘温方程第19页
        2.1.6 油膜厚度方程第19-20页
        2.1.7 热油携带方程第20-21页
        2.1.8 固体热弹变形方程第21页
    2.2 可倾瓦推力轴承其他润滑性能参数计算第21-23页
        2.2.1 单块推力瓦块的载荷计算第21页
        2.2.2 推力轴承流量计算第21-22页
        2.2.3 单块推力瓦块的摩擦与损耗第22页
        2.2.4 油膜压力中心位置的计算第22-23页
    2.3 数学模型的无量纲化处理第23-25页
    2.4 数学模型的数值求解方法第25-28页
        2.4.1 雷诺方程的有限差分离散第26页
        2.4.2 能量方程的有限差分离散第26-27页
        2.4.3 热传导方程的有限差分离散第27页
        2.4.4 固体热弹变形的有限元求解第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 带有静压注油口的扇形可倾瓦推力轴承研究第29-40页
    3.1 带有静压注油口的扇形可倾瓦推力轴承简介第29-32页
    3.2 带有静压注油口的可倾瓦推力轴承的研究方法第32-33页
    3.3 带有静压注油口的可倾瓦推力轴承的数学模型建立第33-39页
        3.3.1 雷诺方程与能量方程第34-36页
        3.3.2 热传导方程第36-38页
        3.3.3 固体热弹变形方程第38页
        3.3.4 油膜厚度方程第38-39页
        3.3.5 粘温方程第39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能分析第40-61页
    4.1 大型扇形可倾瓦推力轴承尺寸及运行参数第40-43页
    4.2 大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能计算程序设计第43-45页
    4.3 静压注油口对轴承润滑性能分析的影响第45-57页
        4.3.1 静压注油口结构对轴承润滑性能分析的影响第46-49页
        4.3.2 静压注油口深度对轴承润滑性能分析的影响第49-53页
        4.3.3 静压注油口直径对轴承润滑性能分析的影响第53-55页
        4.3.4 等温计算静压注油口尺寸对轴承润滑性能分析的影响第55-57页
    4.4 计算程序的验证第57-59页
    4.5 本章小结第59-61页
结论第61-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间科研成果第68-69页
致谢第69页

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