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变截面旋转动压密封结构对密封面接触压力的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
        1.1.1 选题背景第10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 国外研究现状第11-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 在石油行业中的应用第15-16页
    1.4 现有研究方法的介绍第16页
    1.5 本课题主要研究内容第16-18页
第二章 变截面旋转动压密封结构及工作原理第18-29页
    2.1 旋转动压密封分类第18-22页
    2.2 变截面旋转动压密封的结构第22-23页
    2.3 旋转动压密封工作机理第23-24页
    2.4 变截面旋转动压密封圈的失效形式及预防措施第24-26页
        2.4.1 失效形式第24-25页
        2.4.2 失效准则第25-26页
        2.4.3 预防措施第26页
    2.5 变截面旋转动压密封的密封特性第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 有限元分析法第29-39页
    3.1 引言第29-31页
        3.1.1 有限元法概述第29页
        3.1.2 有限元分析方法的特点第29-31页
    3.2 橡胶材料的有限元分析第31-33页
        3.2.1 橡胶材料的特点第31页
        3.2.2 有限元分析系统的特点第31-33页
    3.3 接触问题的有限元分析第33-34页
    3.4 ANSYS接触分析功能第34-37页
        3.4.1 接触单元第34-35页
        3.4.2 接触非线性第35-36页
        3.4.3 接触分析的步骤第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 设计参数对密封圈最大接触压力的影响第39-55页
    4.1 变截面旋转动压密封圈的计算模型第39-42页
        4.1.1 橡胶材料模型第39页
        4.1.2 几何模型第39-40页
        4.1.3 有限元模型第40-41页
        4.1.4 接触问题第41页
        4.1.5 边界条件及加载方法第41-42页
    4.2 结构参数对接触压力的影响第42-54页
        4.2.1 理论分析第42-43页
        4.2.2 橡胶材料参数对最大接触压力的影响第43-45页
        4.2.3 压缩率对最大接触压力的影响第45-48页
        4.2.4 密封压力对最大接触压力的影响第48-51页
        4.2.5 摩擦因数对最大接触压力的影响第51-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 结构对密封圈最大接触压力的影响第55-67页
    5.1 波数对密封圈接触压力影响的理论研究第55-56页
    5.2 波数对密封面接触压力影响的模拟分析第56-58页
        5.2.1 波数n=4 时第56-57页
        5.2.2 波数n=8 时第57页
        5.2.3 波数n=12时第57-58页
        5.2.4 模拟结果分析第58页
    5.3 摩擦因数不同的情况下第58-62页
        5.3.1 摩擦因数f=0.01时第58-59页
        5.3.2 摩擦因数f=0.05时第59-61页
        5.3.3 摩擦因数f=0.08时第61-62页
        5.3.4 综合分析第62页
    5.4 无波形边时第62-65页
        5.4.1 橡胶材料模型第63页
        5.4.2 有限元模型第63页
        5.4.3 初始边界条件及加载第63-64页
        5.4.4 O型密封圈的有限元分析第64-65页
    5.5 唇部为锯齿形时第65-66页
    5.6 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-73页
发表文章目录第73-74页
致谢第74-75页

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