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机械零件热变形机理及其仿真研究

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

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