摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 导电滑环的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 摩擦副载流磨损的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 电接触材料的发展现状 | 第14页 |
1.2.4 振动摩擦的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
2 单丝电刷导电滑环的静态接触力学特性分析 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 单丝电刷导电滑环的几何模型 | 第18-22页 |
2.2.1 几何模型简化 | 第18-19页 |
2.2.2 数学模型建立 | 第19-22页 |
2.3 有限元仿真分析 | 第22-27页 |
2.3.1 有限元仿真分析流程 | 第22-23页 |
2.3.2 单丝电刷导电滑环结构部件的建立 | 第23页 |
2.3.3 刷丝的网格密度确定和结构化网格划分 | 第23-24页 |
2.3.4 有限元分析结果 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 束式电刷导电滑环的接触特性分析 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 ABAQUS准静态分析 | 第28-32页 |
3.2.1 Explicit和Standard求解器的对比 | 第28-29页 |
3.2.2 光滑幅值曲线 | 第29-30页 |
3.2.3 结构问题 | 第30-31页 |
3.2.4 质量放大 | 第31-32页 |
3.3 有限元仿真分析 | 第32-41页 |
3.3.1 束式电刷导电滑环结构部件的建立 | 第32-34页 |
3.3.2 刷丝的网格密度确定和结构化网格划分 | 第34-35页 |
3.3.3 有限元分析结果 | 第35-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
4 导电滑环动态摩擦磨损特性分析 | 第42-50页 |
4.1 磨损机理的分类及其规律 | 第42-46页 |
4.1.1 黏着磨损 | 第42-43页 |
4.1.2 磨料磨损 | 第43-44页 |
4.1.3 疲劳磨损 | 第44-45页 |
4.1.4 腐蚀磨损 | 第45-46页 |
4.2 导电滑环滑动磨损的模型建立 | 第46-49页 |
4.2.1 导电滑环磨损的基本假设 | 第46页 |
4.2.2 单丝电刷导电滑环滑动磨损的模型建立 | 第46-48页 |
4.2.3 束式电刷导电滑环滑动磨损的模型建立 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
5 导电滑环的电接触特性分析 | 第50-63页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 电接触理论 | 第50-55页 |
5.2.1 接触电阻 | 第50-52页 |
5.2.2 热传导理论 | 第52-53页 |
5.2.3 电流对接触斑点的加热 | 第53-55页 |
5.3 电接触有限元仿真分析 | 第55-59页 |
5.3.1 有限元仿真流程 | 第55-56页 |
5.3.2 几何模型建立 | 第56-57页 |
5.3.3 接触体的材料参数 | 第57-59页 |
5.4 有限元仿真结果分析 | 第59-62页 |
5.4.1 接触单元的温度场分析 | 第59-61页 |
5.4.2 接触单元的电流密度分析 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
6 导电滑环的载流磨损试验研究 | 第63-76页 |
6.1 导电滑环摩擦磨损特性的试验参数 | 第63-64页 |
6.1.1 摩擦系数 | 第63-64页 |
6.1.2 磨损量和磨损率 | 第64页 |
6.2 试验方案的设计 | 第64-69页 |
6.2.1 试验目的 | 第65页 |
6.2.2 试验材料 | 第65-66页 |
6.2.3 试验方法 | 第66-68页 |
6.2.4 试验规程 | 第68-69页 |
6.3 实验结果分析 | 第69-74页 |
6.3.1 磨损量分析 | 第69-70页 |
6.3.2 接触电阻和摩擦系数曲线分析 | 第70-71页 |
6.3.3 表面形貌分析 | 第71-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-84页 |