摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题的来源及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题的来源 | 第8页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 滚动轴承疲劳寿命预测理论研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 疲劳损伤累积理论的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 疲劳试验机的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 脉动载荷作用下滚动轴承的拟动力学分析 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 轴承结构性能参数及工况 | 第18-21页 |
2.2.1 球轴承结构性能参数 | 第18-19页 |
2.2.2 圆柱滚子轴承结构性能参数 | 第19页 |
2.2.3 滚动轴承使用工况 | 第19-21页 |
2.3 变载荷下滚动轴承的仿真分析 | 第21-29页 |
2.3.1 滚动轴承内部载荷分布情况 | 第22-24页 |
2.3.2 滚动轴承最大接触应力分析 | 第24-26页 |
2.3.3 球轴承接触角分析 | 第26-27页 |
2.3.4 最小油膜厚度分析 | 第27-28页 |
2.3.5 滚子轴承打滑分析 | 第28-29页 |
2.4 等效载荷法 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 脉动载荷作用下滚动轴承疲劳寿命修正模型 | 第32-47页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 改进 L-P 理论计算滚动轴承疲劳寿命 | 第32-35页 |
3.2.1 球轴承疲劳寿命计算模型 | 第32-34页 |
3.2.2 滚子轴承疲劳寿命计算模型 | 第34-35页 |
3.3 考虑载荷作用次序效应的寿命修正模型 | 第35-38页 |
3.3.1 单级脉动载荷下寿命修正模型 | 第35-38页 |
3.3.2 多级脉动载荷下寿命修正模型 | 第38页 |
3.4 考虑材料疲劳极限的寿命修正模型 | 第38-40页 |
3.5 两种寿命算法的比较 | 第40-46页 |
3.5.1 球轴承寿命预测结果对比 | 第41-43页 |
3.5.2 滚子轴承寿命预测结果对比 | 第43-45页 |
3.5.3 方波载荷阶数和加载次序对疲劳寿命的影响 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 高频动态疲劳试验装置总体设计 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 试验装置技术指标与要求 | 第47-48页 |
4.3 试验装置总体设计方案 | 第48-49页 |
4.4 高频动态疲劳试验装置系统组成 | 第49-57页 |
4.4.1 动力部分 | 第49-50页 |
4.4.2 机械结构部分 | 第50-52页 |
4.4.3 润滑和密封部分 | 第52-53页 |
4.4.4 加载部分 | 第53页 |
4.4.5 数据采集处理部分 | 第53-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 正弦载荷作用下滚动轴承疲劳失效的试验研究 | 第58-64页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 滚动轴承疲劳失效试验方案 | 第58-60页 |
5.2.1 试验材料 | 第58-59页 |
5.2.2 试验流程 | 第59-60页 |
5.3 试验监控曲线 | 第60-61页 |
5.4 试验件的微观形貌分析 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |