摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 底盘隔振系统及隔振元件 | 第12-16页 |
1.3 液压衬套的简介 | 第16-21页 |
1.4 液压衬套力学性能的研究综述 | 第21-25页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第21-24页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第24-25页 |
1.5 课题的研究意义 | 第25-26页 |
1.6 论文的主要内容 | 第26-28页 |
第二章 液压衬套力学性能的实验研究 | 第28-44页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 液压衬套力学特性实验研究方法 | 第28-32页 |
2.2.1 实验样品 | 第28-29页 |
2.2.2 实验设备 | 第29页 |
2.2.3 液压衬套性能评价参数 | 第29-31页 |
2.2.4 实验设计 | 第31-32页 |
2.3 液压衬套特性的实测结果及性能分析 | 第32-35页 |
2.3.1 静态特性实验结果与分析 | 第32-34页 |
2.3.2 动态特性实验结果与分析 | 第34-35页 |
2.4 橡胶本构模型中材料参数试验 | 第35-42页 |
2.4.1 橡胶材料超弹性本构模型 | 第36-38页 |
2.4.2 橡胶材料应力-应变测试 | 第38-40页 |
2.4.3 橡胶本构模型参数识别 | 第40-42页 |
2.5 应变组合对液压衬套橡胶主簧限元计算结果的影响 | 第42-43页 |
2.6 小结 | 第43-44页 |
第三章 液压衬套集总参数模型建模分析 | 第44-61页 |
3.1 前言 | 第44页 |
3.2 单惯性通道式液压衬套集总参数模型及动态特性分析 | 第44-51页 |
3.2.1 轴向型单惯性通道式液压衬套集总参数模型分析 | 第44-48页 |
3.2.2 径向型单惯性通道式液压衬套集总参数模型 | 第48-51页 |
3.3 集总参数模型物理参数对液压衬套动态性能的影响 | 第51-55页 |
3.3.1 轴向型液压衬套 | 第51-53页 |
3.3.2 径向型液压衬套 | 第53-55页 |
3.4 双惯性通道式液压衬套集总参数模型分析 | 第55-59页 |
3.4.1 轴向型双惯性通道式液压衬套的集总参数模型 | 第56-58页 |
3.4.2 径向型双惯性通道式液压衬套的集总参数模型 | 第58-59页 |
3.5 小结 | 第59-61页 |
第四章 基于流-固耦合有限元技术的液压衬套集总参数模型的参数识别 | 第61-80页 |
4.1 前言 | 第61页 |
4.2 双向耦合的流-固耦合有限元分析理论 | 第61-67页 |
4.2.1 粘性流体的力学模型 | 第62-64页 |
4.2.2 固体结构的力学模型 | 第64页 |
4.2.3 流-固耦合系统中的有限元方程 | 第64-65页 |
4.2.4 迭代法求解双向耦合有限元方程 | 第65-66页 |
4.2.5 直接计算求解双向耦合 | 第66-67页 |
4.3 ADINA在液-固耦合有限元分析中的应用 | 第67-70页 |
4.4 集总参数有限元辨识方法 | 第70-78页 |
4.4.1 橡胶主簧的径向刚度 | 第71-72页 |
4.4.2 橡胶主簧的径向阻尼 | 第72-73页 |
4.4.3 液室的体积刚度 | 第73-74页 |
4.4.4 橡胶等效活塞面积 | 第74-76页 |
4.4.5 惯性通道中液体的惯性系数和流量阻尼系数 | 第76-78页 |
4.5 集总参数识别结果分析 | 第78-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 液压衬套动力学特性的有限元计算分析 | 第80-105页 |
5.1 前言 | 第80页 |
5.2 径向型单惯性通道式液压衬套液-固耦合有限元计算分析 | 第80-100页 |
5.2.1 固体有限元模型的建立 | 第80-82页 |
5.2.2 液体有限元模型的建立 | 第82-83页 |
5.2.3 静态特性的计算分析 | 第83-84页 |
5.2.4 动态特性计算分析 | 第84-100页 |
5.3 径向型双惯性通道式液压衬套液-固耦合有限元计算分析 | 第100-104页 |
5.4 小结 | 第104-105页 |
结论 | 第105-108页 |
参考文献 | 第108-117页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第119页 |