致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-24页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状与历史概述 | 第18-22页 |
1.2.1 国内外研究概述 | 第19-20页 |
1.2.2 机械热变形误差控制技术 | 第20-22页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第22-24页 |
1.3.1 课题来源 | 第22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 机械零件热变形理论基础 | 第24-33页 |
2.1 热传导基本理论 | 第24-27页 |
2.1.1 温度场 | 第24页 |
2.1.2 等温线(面)与温度梯度 | 第24-25页 |
2.1.3 傅里叶导热定律 | 第25-26页 |
2.1.4 导热微分方程 | 第26页 |
2.1.5 单值性条件 | 第26-27页 |
2.2 热弹性力学理论 | 第27-29页 |
2.2.1 弹性力学基本假设 | 第27页 |
2.2.2 热弹性力学基本方程 | 第27-28页 |
2.2.3 轴对称平面热应力问题 | 第28-29页 |
2.3 热膨胀系数概述 | 第29-31页 |
2.3.1 基本概念与定义 | 第29-30页 |
2.3.2 线膨胀系数与体膨胀系数之间的关系 | 第30-31页 |
2.4 有限元仿真分析理论 | 第31-32页 |
2.4.1 有限元方法基本思想 | 第31页 |
2.4.2 热分析有限元分析 | 第31-32页 |
2.4.3 结构有限元分析 | 第32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 机械形体热变形非相似性机理研究 | 第33-42页 |
3.1 机械形体热变形非相似性理论 | 第33-34页 |
3.2 微观分子数值模拟 | 第34-35页 |
3.2.1 Morse势能拓展至非绝对零度环境 | 第34-35页 |
3.2.2 数值算法 | 第35页 |
3.3 分子静力学仿真结果与分析 | 第35-39页 |
3.3.1 模型建立 | 第35-36页 |
3.3.2 数据分析与处理 | 第36-39页 |
3.4 宏观方体热变形实验 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 机械形体热变形基于“热力转换理论”仿真方法研究 | 第42-49页 |
4.1 热变形仿真理论基础分析 | 第42-43页 |
4.2 热力转换理论 | 第43-45页 |
4.2.1 热变形非相似性特性分析 | 第43页 |
4.2.2 热力转换机理分析 | 第43-45页 |
4.3 铝制空心圆柱体零件热变形测量实验 | 第45-46页 |
4.4 基于“热力转换理论”的有限元仿真方法 | 第46-47页 |
4.5 热变形测量结果与仿真结果对比分析 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 轴类和孔型零件热变形理论与实验研究 | 第49-57页 |
5.1 轴类零件热变形研究 | 第49-52页 |
5.1.1 稳态均匀温度场中轴类零件热变形理论研究 | 第49-50页 |
5.1.2 稳态均匀温度场中轴类零件热变形实验研究 | 第50-52页 |
5.2 孔型零件热变形研究 | 第52-56页 |
5.2.1 稳态均匀温度场中孔型零件热变形理论研究 | 第52-54页 |
5.2.2 稳态均匀温度场中孔型零件热变形实验研究 | 第54-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 最佳孔轴热鲁棒性结构设计 | 第57-69页 |
6.1 极限与配合概述 | 第57-60页 |
6.1.1 基本概念 | 第57页 |
6.1.2 国家标准 | 第57-58页 |
6.1.3 配合的分类 | 第58-59页 |
6.1.4 配合制 | 第59-60页 |
6.2 工况温度对孔轴配合的影响研究 | 第60-61页 |
6.3 工况受力载荷对孔轴配合的影响研究 | 第61-66页 |
6.3.1 径向载荷对孔轴配合间隙的影响 | 第61-65页 |
6.3.2 轴向载荷对孔轴配合间隙的影响 | 第65-66页 |
6.4 最佳热鲁棒性结构设计 | 第66-67页 |
6.4.1 基本设计理念 | 第66-67页 |
6.4.2 工程应用案例 | 第67页 |
6.5 本章小结 | 第67-69页 |
第七章 总结与展望 | 第69-71页 |
7.1 总结 | 第69页 |
7.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第75页 |