首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械零件及传动装置论文--转动机件论文--轴承论文--滚动轴承论文

氮化硅陶瓷球的滚动接触疲劳寿命研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第10-13页
主要符号表第13-16页
第一章 绪论第16-32页
   ·引言第16-18页
   ·陶瓷轴承的优越性能及其应用领域第18-19页
     ·优越性能第18-19页
     ·应用领域第19页
   ·陶瓷轴承的研究现状第19-21页
     ·国外状况第19-20页
     ·国内状况第20-21页
   ·Si_3N_4陶瓷球的滚动接触疲劳寿命研究概况第21-31页
     ·滚动接触疲劳试验技术第21-24页
     ·Si_3N_4陶瓷球疲劳试验第24-26页
     ·疲劳寿命理论第26-31页
   ·主要研究内容第31-32页
第二章 三点接触纯滚动轴承球疲劳寿命试验机研制第32-40页
   ·引言第32页
   ·试验机设计第32-39页
     ·试验机总体设计第32-33页
     ·试验机的工作原理第33-34页
     ·设计中的关键问题及其解决方案第34-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 三点接触纯滚动轴承球疲劳试验机测控系统的设计与开发第40-53页
   ·引言第40-41页
   ·数据采集系统的设计与组建第41-46页
     ·数据采集系统简介第41页
     ·数据采集系统的设计第41-46页
   ·试验机测控系统的设计与组建第46-51页
     ·测控系统的任务及要求第46-47页
     ·测控系统的硬件配置第47-49页
     ·测控系统的软件设计第49-51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 轴承球滚动接触疲劳性能试验第53-71页
   ·引言第53页
   ·试验第53-56页
     ·测试样品第53-54页
     ·试验条件第54页
     ·润滑状态第54-56页
   ·试验结果第56-62页
     ·试验数据统计第56-57页
     ·试验数据处理方法第57-58页
     ·滚动接触疲劳寿命第58-60页
     ·参数估计精度第60-61页
     ·温升第61-62页
     ·剥落形成速率第62页
   ·失效模式第62-68页
     ·钢球与陶瓷球失效模式比较第62-64页
     ·不同应力下陶瓷球的剥落形式第64-68页
   ·分析讨论第68-70页
     ·起源于体积缺陷的疲劳裂纹的扩展第68-69页
     ·次表面应力对剥落的影响第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第五章 Si_3N_4陶瓷球显微结构与滚动接触疲劳性能第71-81页
   ·引言第71-72页
   ·试验第72-80页
     ·试验样品第72页
     ·材料特性第72-75页
     ·接触疲劳试验及接触疲劳性能第75-76页
     ·接触疲劳剥落形式及其分析第76-80页
   ·本章小结第80-81页
第六章 Si_3N_4陶瓷球滚动接触疲劳拉应力寿命模型第81-102页
   ·引言第81-82页
   ·弹性接触应力分析理论第82-89页
     ·基本假设第82-83页
     ·应力分量计算第83-86页
     ·最大主拉应力计算第86-87页
     ·点接触的Hertz弹性接触理论第87-89页
   ·计算实例第89-91页
   ·理论计算与试验结果的比较第91-92页
   ·失效概率计算模型第92-94页
   ·滚动轨迹横截面最大主拉应力分析第94-97页
   ·拉应力寿命模型第97-99页
     ·参数的确定第97页
     ·接触疲劳寿命预测第97-98页
     ·试验验证第98-99页
   ·讨论第99-101页
   ·本章小结第101-102页
第七章 结论与展望第102-105页
   ·结论第102-104页
   ·展望第104-105页
参考文献第105-112页
作者在攻读博士学位期间的研究成果第112-113页
作者在攻读博士学位期间获奖情况第113-114页
致谢第114页

论文共114页,点击 下载论文
上一篇:我国刑事诉讼证明责任理论重塑之思考
下一篇:企业逆向物流外包管理策略研究