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高速冲压装备施力机构热态特性分析及优化研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号清单第8-14页
1 绪论第14-24页
    1.1 引言第14页
    1.2 高速冲压装备热态特性研究现状第14-15页
    1.3 接触热阻计算模型的研究现状第15-19页
        1.3.1 基于量化统计参数的粗糙表面接触热阻模型第16-17页
        1.3.2 基于分形描述的粗糙表面接触热阻计算模型第17-19页
    1.4 高速冲压装备优化设计研究现状第19-21页
        1.4.1 静态特性优化设计研究现状第19-20页
        1.4.2 动态特性优化设计研究现状第20页
        1.4.3 热态优化分析设计研究现状第20-21页
    1.5 论文的研究意义与研究内容第21-22页
        1.5.1 研究意义第21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
    1.6 本章小结第22-24页
2 高速冲压装备施力机构热源与传热分析计算第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 固体接触面热传导分析基本原理第24-26页
    2.3 高速冲压装备热源与热传递分析第26-28页
    2.4 高速冲压装备系统生成热量计算模型第28-31页
        2.4.1 滑动轴承发热量分析计算第28-29页
        2.4.2 滚动轴承发热量分析计算第29-31页
        2.4.3 导轨摩擦发热量分析计算第31页
    2.5 高速冲压装备系统对流换热系数计算第31-33页
        2.5.1 强制对流换热系数计算第31-32页
        2.5.2 自然对流换热系数计算第32-33页
    2.6 本章小结第33-34页
3 施力机构固体接触面的接触热阻计算模型第34-49页
    3.1 引言第34页
    3.2 固体接触面热传导分析与接触热阻定义第34-36页
    3.3 固体粗糙表面形貌特征的分形描述第36-41页
        3.3.1 基于功率谱法与W-M函数的分形维数获取第36-37页
        3.3.2 动摩擦接触表面微凸体的变形方式分析第37-38页
        3.3.3 基于分形-蒙特卡罗法的粗糙接触面生成第38-41页
    3.4 固体接触面不同变形机制的接触热阻分析第41-45页
        3.4.1 三种形变方式微凸体个数的确定第41-42页
        3.4.2 三种形变状态的微凸体基体热阻的计算第42-44页
        3.4.3 微凸体单触点收缩热阻的计算第44-45页
    3.5 考虑多变形机制的接触热阻计算模型第45-48页
        3.5.1 动接触面接触热阻理论计算公式推导第45-47页
        3.5.2 基于分形接触面的接触热阻计算流程第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
4 施力机构瞬态热平衡仿真分析与实验验证第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 施力机构热态特性仿真分析建模第49-54页
        4.2.1 三维实体模型构建第49-50页
        4.2.2 有限元网格划分第50-51页
        4.2.3 材料属性设置第51-52页
        4.2.4 热环境参数计算第52-54页
    4.3 施力机构瞬态温度场仿真结果分析讨论第54-57页
        4.3.1 考虑接触热阻的热态特性仿真结果第54-55页
        4.3.2 与不考虑接触热阻时仿真结果的比较第55-57页
    4.4 实验验证第57-61页
        4.4.1 实验装置及方法第57-59页
        4.4.2 实验结果分析讨论第59-61页
    4.5 本章小结第61-63页
5 施力机构热结构耦合分析及优化第63-76页
    5.1 引言第63页
    5.2 滑块刚度的测量与计算方法第63-66页
    5.3 施力机构热结构耦合仿真分析第66-69页
        5.3.1 主要零件热变形分析第66-69页
        5.3.2 滑块机构热刚度分析第69页
    5.4 滑块热刚度的影响因素分析第69-74页
    5.5 滑块热刚度的优化方法分析第74页
    5.6 本章小结第74-76页
6 总结与展望第76-78页
    6.1 全文总结第76页
    6.2 工作展望第76-78页
参考文献第78-85页
作者简介第85页

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