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制动盘表面结构仿生构建与制动性能仿真分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的科学意义第10页
    1.2 国内外研究现状分析第10-12页
    1.3 问题的提出第12-13页
    1.4 仿真分析在制动盘上的应用现状第13页
    1.5 课题研究内容第13-14页
    1.6 研究方法与技术路线第14-15页
        1.6.1 研究方法第14页
        1.6.2 技术路线第14-15页
    1.7 拟解决的关键问题第15页
    1.8 课题的来源与基金支持第15页
    1.9 本章小结第15-16页
第2章 制动盘表面形貌结构仿生构建第16-26页
    2.1 仿生理论基础第16-18页
        2.1.1 典型土壤动物的耐磨机理第16-17页
        2.1.2 触土部件仿生设计第17-18页
    2.2 仿生原型获取第18-22页
        2.2.1 材料与方法第18-19页
        2.2.2 蝗虫非光滑体表结构的扫描电镜和三维形貌观察结果第19-22页
    2.3 制动盘表面结构的仿生构建第22-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第3章 仿生制动盘应力场分析第26-39页
    3.1 引言第26页
    3.2 应力场分析方法第26-27页
        3.2.1 有限元方法简介第26页
        3.2.2 有限元的基本假设第26页
        3.2.3 本次研究中主要涉及的分析第26-27页
        3.2.4 ANSYS的基本步骤第27页
    3.3 制动盘应力场仿真分析第27-32页
        3.3.1 材料参数的确定第27-29页
        3.3.2 网格划分第29页
        3.3.3 边界条件及载荷的施加第29-31页
        3.3.4 求解过程中的非线性问题第31-32页
    3.4 结果分析与讨论第32-38页
        3.4.1 评价指标第32页
        3.4.2 制动过程中的压力云图第32-36页
        3.4.3 压力变化曲线第36-37页
        3.4.4 仿真结果数据汇总第37-38页
        3.4.5 仿真分析结论第38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 仿生制动盘热结构耦合场分析第39-50页
    4.1 引言第39页
    4.2 热量传递理论第39-40页
        4.2.1 热传导第39-40页
        4.2.2 热对流第40页
        4.2.3 热辐射第40页
    4.3 耦合场分析第40-44页
        4.3.1 热结构顺序耦合分析的确定第40-41页
        4.3.2 模型边界条件的求解第41-44页
    4.4 结果分析与讨论第44-49页
        4.4.1 温度云图结果第44-46页
        4.4.2 温度变化曲线第46-47页
        4.4.3 仿真结果数据汇总第47页
        4.4.4 面积测量第47-48页
        4.4.5 分析与讨论第48-49页
        4.4.6 仿真分析结论第49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 制动盘表面结构优化设计第50-58页
    5.1 模型优化构建第50页
    5.2 优化模型应力场仿真分析第50-54页
        5.2.1 优化模型的应力场加载第50-51页
        5.2.2 结果分析第51-54页
        5.2.3 仿真分析结论第54页
    5.3 优化模型温度场仿真分析第54-57页
        5.3.1 优化模型的温度场加载第54-55页
        5.3.2 结果分析第55-57页
        5.3.3 仿真分析结论第57页
    5.4 本章小结第57-58页
结论第58-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间所发表的论文第65-66页
致谢第66页

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