基于ADINA的轮胎滚动阻力的有限元分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
·课题背景及研究的意义 | 第11-12页 |
·轮胎力学的研究发展与现状 | 第12-17页 |
·轮胎的结构力学理论及发展历史 | 第12-13页 |
·轮胎滚动阻力理论及发展历史 | 第13-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-17页 |
·有限元技术简介 | 第17-18页 |
·有限元技术的发展历史 | 第17-18页 |
·有限元技术在轮胎分析中的应用 | 第18页 |
·课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
2 轮胎的结构和力学性质分析及所用软件介绍 | 第20-37页 |
·子午线轮胎的结构和性能 | 第20-27页 |
·子午线轮胎的结构 | 第20-22页 |
·子午线轮胎的规格标识 | 第22-23页 |
·子午线轮胎的性能 | 第23-25页 |
·全钢子午线轮胎内部结构与性能 | 第25-27页 |
·滚动的轮胎与地面的接触力学性质分析 | 第27页 |
·轮胎滚动阻力的发生机理 | 第27-31页 |
·滚动摩擦分析 | 第27-29页 |
·轮胎胶料的高弹性和黏弹性 | 第29-31页 |
·滚动阻力的试验方法 | 第31-33页 |
·滚动阻力的有限元求解方法 | 第33-34页 |
·ADINA简介 | 第34-36页 |
·ADINA的发展 | 第34-35页 |
·ADINA的模块与功能 | 第35-36页 |
·UG三维建模软件简介 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 子午线轮胎滚动阻力分析的有限元模型 | 第37-51页 |
·轮胎材料模型的分析与选取 | 第37-40页 |
·轮胎模型的非线性分析 | 第37-38页 |
·橡胶材料模型的分析与选择 | 第38-40页 |
·橡胶-帘线复合材料模型的选取 | 第40页 |
·子午线轮胎二维模型的建立 | 第40-43页 |
·子午线轮胎三维模型的建立 | 第43-46页 |
·施加约束和载荷以及材料的设置 | 第46-48页 |
·边界条件的设置 | 第48-50页 |
·轮胎边界条件性质分析与设定 | 第48-49页 |
·求解的参数设置 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 载重子午线轮胎静载下的有限元模拟结果分析 | 第51-64页 |
·标准气压和标准载荷作用下的结果分析 | 第51-55页 |
·标准载荷不同气压作用下的结果分析 | 第55-58页 |
·标准气压不同载荷作用下的结果分析 | 第58-63页 |
·轮胎截面变形结果分析 | 第59-60页 |
·轮胎下沉量结果分析 | 第60-61页 |
·轮胎骨架结构受力结果分析 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5 载重子午线轮胎滚动状态下的有限元模拟结果分析 | 第64-78页 |
·载重子午线轮胎滚动状态下的有限元模型 | 第64-66页 |
·标准载荷和标准气压下的滚动阻力 | 第66-69页 |
·标准载荷和不同气压下的滚动阻力 | 第69-70页 |
·不同载荷和标准气压下的滚动阻力 | 第70-71页 |
·标准载荷和标准压力下不同带束层宽度的滚动阻力 | 第71-76页 |
·带束层参数与应力分析 | 第71-73页 |
·3#带束层的参数调整与结果分析 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
6 ADINA命令流建模分析方法 | 第78-80页 |
·ADINA命令流的使用方法 | 第78-79页 |
·ADINA命令流简介 | 第78页 |
·如何使用命令流 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
7 总结与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文和专利目录 | 第91-92页 |