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基于分形理论的受流器/第三轨动态接触特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景与意义第12-14页
    1.2 第三轨受流系统及结合面接触特性的研究现状第14-16页
        1.2.1 第三轨受流系统研究现状第14-15页
        1.2.2 结合面接触特性研究现状第15-16页
    1.3 研究内容与技术路线第16-20页
        1.3.1 研究内容第16-18页
        1.3.2 技术路线第18-20页
2 结合面微观形貌特征及分形接触理论第20-30页
    2.1 粗糙表面形貌的一般描述第20-22页
    2.2 分形理论概述第22-26页
        2.2.1 分形的概念和定义第22-23页
        2.2.2 分形的主要特征第23-24页
        2.2.3 分形参数D、G及其意义第24-26页
    2.3 分形理论在接触分析中的应用第26-29页
        2.3.1 M-B分形接触模型第26-28页
        2.3.2 分形接触模型与Hertz接触模型的关系第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 受流器/第三轨结合面接触刚度分形模型第30-42页
    3.1 引言第30页
    3.2 受流器/第三轨结合面分形模型的假设条件第30-31页
    3.3 受流器滑靴接触表面微凸体的变形性质第31-34页
    3.4 受流器滑靴表面实际接触面积第34-38页
        3.4.1 接触点分布函数第34-37页
        3.4.2 实际接触面积与粗糙表面间的分离量的关系第37-38页
    3.5 受流器/第三轨结合面法向接触刚度分形模型第38-40页
    3.6 本章小结第40-42页
4 受流器/第三轨法向接触刚度算法第42-54页
    4.1 引言第42页
    4.2 受流器滑靴表面微观形貌测量第42-45页
        4.2.1 实验室简介第42-43页
        4.2.2 实验设备与测量试件第43-44页
        4.2.3 测量原理第44-45页
    4.3 实验数据采集与后处理第45-47页
        4.3.1 Form Talysurf PGI 1230测量参数的选取第45-46页
        4.3.2 测量结果第46-47页
    4.4 受流器滑靴表面分形参数的计算第47-51页
        4.4.1 分形维数D的计算方法第47-49页
        4.4.2 特征尺度系数G的计算方法第49页
        4.4.3 受流器滑靴表面分形参数计算第49-51页
    4.5 接触刚度计算第51-53页
        4.5.1 受流器/第三轨结合面接触刚度特性曲线第51-52页
        4.5.2 接触刚度分形模型与赫兹接触等效模型的对比第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
5 受流器/第三轨接触刚度分形模型验证第54-78页
    5.1 引言第54页
    5.2 模型验证方案第54-57页
        5.2.1 试验模态分析技术第54-56页
        5.2.2 结合面动态特性的动力学模型第56-57页
    5.3 受流器/第三轨动力学模型的建立第57-63页
        5.3.1 多刚体动力学理论第57-59页
        5.3.2 受流器/第三轨模型的简化第59-60页
        5.3.3 第三轨受流系统多刚体动力学模型第60-63页
    5.4 受流器/第三轨动力学试验第63-67页
        5.4.1 试验设备第63-65页
        5.4.2 试验工况及测试方法第65-66页
        5.4.3 试验数据的处理第66-67页
    5.5 试验结果及分析第67-76页
    5.6 本章小结第76-78页
6 表面粗糙度对受流器/第三轨接触振动的影响研究第78-94页
    6.1 引言第78页
    6.2 不同表面粗糙度滑靴接触刚度特性研究第78-85页
        6.2.1 不同磨耗程度受流器滑靴表面分形参数第78-83页
        6.2.2 表面粗糙度对受流器/第三轨结合面接触刚度的影响规律第83-85页
    6.3 表面粗糙度对受流器/第三轨接触振动的影响研究第85-91页
        6.3.1 受流质量评价指标第85-87页
        6.3.2 动力学模型参数第87-88页
        6.3.3 仿真结果分析第88-91页
    6.4 受流器滑靴磨耗量对接触振动的影响第91-93页
    6.5 本章小结第93-94页
7 结论与展望第94-96页
    7.1 结论第94-95页
    7.2 展望第95-96页
参考文献第96-100页
附录A第100-104页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第104-108页
学位论文数据集第108页

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