摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 滚动轴承国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 滚动轴承-转子系统动力学研究进展 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-18页 |
第二章 滚子轴承静态接触特性分析 | 第18-36页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 滚子轴承的Hertz理论分析及计算 | 第18-24页 |
2.2.1 圆锥滚子轴承的结构尺寸及分析 | 第18-20页 |
2.2.2 滚子轴承的Hertz线接触理论 | 第20-21页 |
2.2.3 圆锥滚子轴承32216的受力分析与负荷分布计算 | 第21-24页 |
2.3 基于ANSYS的单滚子-套圈静态接触特性分析 | 第24-30页 |
2.3.1 有限元理论与ANSYS软件介绍 | 第24-25页 |
2.3.2 基于ANSYS的单滚子轴承接触特性分析 | 第25-27页 |
2.3.3 基于ANSYS的空心圆锥滚子轴承接触特性分析 | 第27-30页 |
2.4 基于ANSYS的滚子轴承的负荷分布与承载能力计算 | 第30-34页 |
2.4.1 滚子轴承有限元模型的建立 | 第30-32页 |
2.4.2 径向负荷作用下的32216轴承接触分析 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 基于ANSYS/LS-DYNA的滚子轴承动力学分析 | 第36-54页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 LS-DYNA显式动力学程序简介 | 第36-38页 |
3.2.1 LS-DYNA的控制方程 | 第36-37页 |
3.2.2 LS-DYNA的接触算法与接触类型 | 第37-38页 |
3.2.3 LS-DYNA一般分析流程 | 第38页 |
3.3 滚子轴承运动学分析 | 第38-40页 |
3.3.1 保持架的旋转速度计算 | 第39页 |
3.3.2 滚子的自转速度计算 | 第39-40页 |
3.4 滚子轴承有限元模型的建立 | 第40-42页 |
3.5 轻载高速工况下动力学仿真分析 | 第42-47页 |
3.5.1 圆锥滚子运动学分析 | 第42-44页 |
3.5.2 滚子轴承应力分析 | 第44-46页 |
3.5.3 筐形保持架动力学分析 | 第46-47页 |
3.6 重载工况下动力学仿真 | 第47-51页 |
3.6.1 滚子轴承运动学分析 | 第47-48页 |
3.6.2 滚子轴承等效应力分析 | 第48-50页 |
3.6.3 筐形保持架动力学分析 | 第50-51页 |
3.7 筐形保持架运动稳定性分析 | 第51页 |
3.8 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 滚子轴承-转子系统动态响应分析 | 第54-74页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 滚子轴承-转子系统结构动力学模型 | 第54-56页 |
4.2.1 滚子轴承-转子系统结构参数 | 第54-55页 |
4.2.2 滚子轴承-转子系统动力学有限元模型 | 第55-56页 |
4.2.3 载荷、边界条件的确定 | 第56页 |
4.3 不同转速下的滚子轴承.转子系统动力学响应特性分析 | 第56-64页 |
4.3.1 滚子轴承-转子系统运动特性分析 | 第56-61页 |
4.3.2 滚子轴承-转子系统应力分析 | 第61-64页 |
4.4 转子不平衡的滚子轴承-转子系统动力学响应特性分析 | 第64-73页 |
4.4.1 滚子轴承-转子系统运动特性分析 | 第65-70页 |
4.4.2 滚子轴承-转子系统应力分析 | 第70-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 滚子轴承-转子系统动态响应实验 | 第74-82页 |
5.1 实验目的 | 第74页 |
5.2 实验设备 | 第74-75页 |
5.3 实验方法 | 第75-76页 |
5.4 实验结果对比分析 | 第76-81页 |
5.4.1 不同转速下的轴承-转子系统动态响应 | 第76-78页 |
5.4.2 转子不平衡时的轴承-转子系统动态响应 | 第78-81页 |
5.5 实验与仿真结果对比分析 | 第81页 |
5.6 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 本文主要研究与结论 | 第82-83页 |
6.2 今后研究展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录 攻读硕士期间发表论文和参与的科研项目 | 第90页 |