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混合陶瓷球轴承运转工况下的有限元数值分析

中文摘要第1-4页
 ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-19页
   ·课题研究的意义第8-10页
     ·发展陶瓷轴承必要性第8-9页
     ·陶瓷轴承的特点第9-10页
   ·轴承设计理论及技术的发展概况第10-12页
     ·静力学分析第10页
     ·拟静力学或拟动力学分析第10-11页
     ·动力学分析第11页
     ·轴承数字化设计发展的动态第11-12页
   ·陶瓷轴承的国外研究现状第12-14页
     ·国外陶瓷轴承的发展状态第12页
     ·陶瓷轴承的国内研究现状第12-13页
     ·混合陶瓷球轴承的设计特点及设计现状第13-14页
   ·有限元法概述第14-16页
     ·有限元法的基本思想第14页
     ·有限元法的分类第14-15页
     ·有限元软件的发展趋势第15-16页
     ·轴承分析中有限元方法的引入第16页
   ·论文主要解决的问题及其在理论和应用方面的意义第16-18页
     ·本实验室课题组近年研究进展状况第16-17页
     ·本文拟解决的问题及其意义第17-18页
   ·本章小结第18-19页
第二章 有限元工具MSC.MARC 概述及接触问题解决方法第19-31页
   ·一些大型有限元软件的比较第19-20页
   ·MSC.Marc/Mentat 的主要特点第20-21页
   ·MSC.Marc/Mentat 接触问题及其解决方法第21-25页
     ·接触问题的描述方法第21页
     ·接触体的定义第21-22页
     ·模拟摩擦第22-24页
     ·热-机耦合的接触传热第24-25页
   ·Marc 软件中接触体的定义和运动的描述方式第25-27页
     ·刚体运动描述第25-26页
     ·运动同时承受载荷的变形体在Marc 软件中的实现方式第26-27页
   ·MSC.Marc 软件中的网格自适应划分实现方法第27-28页
     ·网格自适应误差准则第27-28页
     ·网格动态自适应划分的实现第28页
   ·热传导分析的有限元法第28-30页
     ·热传导问题概述第28-29页
     ·非线性热传导分析的收敛判定第29-30页
     ·热接触第30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 Marc 软件三维接触模型摩擦运动问题的实现第31-43页
   ·摩擦分类以及轴承中的摩擦第31-32页
     ·摩擦的不同分类第31页
     ·滚动轴承中的摩擦第31-32页
   ·MSC.Marc 软件中的摩擦定义以及实现第32-34页
   ·球体-平板接触问题描述第34-35页
   ·球体-平板接触问题有限元模型第35-38页
     ·生成网格模型的几种方法第35-36页
     ·接触体的定义第36-37页
     ·边界条件第37-38页
     ·工况定义第38页
   ·结果分析第38-42页
     ·位移结果云图分析第38-39页
     ·FEA 位移结果与理论位移结果比较第39-40页
     ·混合材料模型等效应力结果云图分析第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第四章 球轴承在运动状况下的有限元分析第43-55页
   ·滚动轴承的受力情况概述第43-45页
     ·轴承接触疲劳第43页
     ·轴承中的接触应力和应变第43-44页
     ·影响轴承接触应力的因素第44页
     ·滚动轴承中的负荷分布第44-45页
   ·混合陶瓷深沟球轴承在运动条件下的有限元分析第45-49页
     ·实体模型的简化以及有限元模型的建立第45-46页
     ·边界条件第46-47页
     ·分析结果第47-49页
   ·混合陶瓷推力球轴承运动条件下的有限元分析第49-54页
     ·实体模型的建立第49-50页
     ·有限元模型的建立第50页
     ·接触关系的定义以及边界条件的实现第50-51页
     ·作业相关参数的定义第51页
     ·分析结果第51-54页
   ·本章小结第54-55页
第五章 基于MSC.Marc/Mentat 的热机耦合分析第55-63页
   ·Mar/Mentat 中摩擦生热耦合分析的实现方法第55-57页
   ·球体-平板接触模型的热机耦合分析第57-62页
     ·模型材料的热属性设置第57-58页
     ·初始条件的设置和边界条件的确定第58-59页
     ·计算结果分析第59-62页
   ·本章小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-64页
参考文献第64-67页
发表论文和科研情况说明第67-68页
致谢第68页

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