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面向真空低温下超声波电机的振动摩擦与悬浮特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第1章 绪论第14-31页
   ·课题背景及研究目的和意义第14-15页
   ·超声波电机概述第15-18页
     ·超声波电机的发展简史第15-17页
     ·超声波电机的分类及应用第17-18页
   ·国内外相关技术研究现状第18-29页
     ·极端环境下超声波电机的研究现状第18-22页
     ·超声波振动减摩特性研究现状第22-27页
     ·超声悬浮特性研究现状第27-29页
   ·论文主要研究内容第29-31页
第2章 真空低温下超声波电机驱动特性研究第31-45页
   ·超声波电机真空低温实验系统第31-33页
     ·真空低温环境系统第31-32页
     ·驱动特性模拟实验台第32-33页
   ·真空下超声波电机的驱动特性第33-41页
     ·实验样机第34页
     ·超声波电机的负载特性第34-38页
     ·超声波电机的转速稳定性第38-40页
     ·定子摩擦材料的磨损特性第40-41页
   ·低温下超声波电机的驱动特性第41-43页
     ·低温对负载特性的影响第41-43页
     ·低温对转速稳定性的影响第43页
   ·超声波电机摩擦驱动机理的研究方法第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第3章 超声波振动减摩理论模型第45-61页
   ·行波超声波电机摩擦驱动的特点第45-48页
     ·定转子之间的接触分析第45-46页
     ·定转子之间的超声波振动第46-48页
   ·水平超声波振动的减摩机理第48-51页
     ·超声波振动下的库伦摩擦分析第48-50页
     ·数值模拟第50-51页
   ·垂直超声波振动的减摩机理第51-57页
     ·超声波振动下粗糙表面的接触分析第51-54页
     ·悬浮量和等效接触力求解第54-56页
     ·摩擦副之间的动力学分析第56-57页
   ·振动对材料磨损影响的理论分析第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第4章 真空低温超声波振动摩擦实验台第61-76页
   ·实验台的设计原理第61-62页
   ·纵/扭复合超声换能器的设计第62-71页
     ·纵/扭复合超声换能器的特点第62页
     ·扭振子的设计第62-64页
     ·换能器的结构设计第64-65页
     ·振动模式的确定第65-67页
     ·换能器的振动特性第67-71页
   ·实验台的基本结构和工作原理第71-74页
   ·实验台的功能与特点第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第5章 真空低温下超声波振动摩擦磨损特性第76-96页
   ·超声减摩特性实验条件第76-77页
   ·水平超声波振动的减摩特性研究第77-81页
     ·振幅和滑动速度的影响第77-79页
     ·环境压强的影响第79-80页
     ·环境温度的影响第80-81页
   ·垂直超声波振动的减摩特性研究第81-87页
     ·振幅和滑动速度的影响第81-82页
     ·预压紧力和名义接触面积的影响第82-84页
     ·环境压强和环境温度的影响第84-85页
     ·材料表面粗糙度的影响第85-86页
     ·材料性质的影响第86-87页
   ·降低超声减摩效应的措施第87页
   ·超声波振动下材料的磨损特性研究第87-95页
     ·振动形式的影响第87-90页
     ·配副材料的影响第90-93页
     ·真空下材料的磨损特性第93-95页
   ·本章小结第95-96页
第6章 真空下超声接触与悬浮特性研究第96-111页
   ·垂直超声波振动下的接触特性第96-100页
     ·接触特性测试原理第96页
     ·接触特性实验条件第96-98页
     ·接触特性影响因素研究第98-100页
   ·超声辐射压的理论计算第100-102页
   ·超声悬浮实验系统第102-105页
     ·实验系统的搭建第102-104页
     ·悬浮换能器的振动特性及悬浮试样第104-105页
   ·悬浮特性影响因素研究第105-110页
     ·振幅对悬浮特性的影响第105-106页
     ·悬浮体重量和尺寸对悬浮特性的影响第106-108页
     ·环境压强对悬浮特性的影响第108-110页
   ·本章小结第110-111页
结论第111-113页
参考文献第113-123页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第123-126页
致谢第126-127页
个人简历第127页

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