摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 振动时效的国内外研究 | 第10-12页 |
1.1.1 振动时效的国外研究 | 第10-11页 |
1.1.2 振动时效的国内研究 | 第11-12页 |
1.2 工件的残余应力 | 第12-13页 |
1.2.1 工件残余应力的概念 | 第12页 |
1.2.2 工件残余应力产生的产生原因 | 第12-13页 |
1.3 常规的消除残余应力的方法与不足与存在问题 | 第13-15页 |
1.3.1 常规的消除残余应力的方法与不足 | 第13-14页 |
1.3.2 振动时效应用中的存在问题 | 第14-15页 |
1.4 非线性动力学特点与研究方法 | 第15-16页 |
1.4.1 非线性动力学概述和特点 | 第15-16页 |
1.4.2 非线性动力学研究方法 | 第16页 |
1.5 本研究的内容与路线和意义 | 第16-20页 |
1.5.1 本文研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 本论文研究路线与研究意义 | 第17-20页 |
第二章 非线性超谐式振动时效装置降低残余应力的机理 | 第20-37页 |
2.1 非线性超谐式振动时效装置及模型 | 第20-22页 |
2.2 非线性超谐式振动时效装置的激振频率 | 第22-28页 |
2.2.1 高刚度工件所需激振频率 | 第22-24页 |
2.2.2 超谐振动时对装置系统元件参数的要求 | 第24-28页 |
2.3 非线性超谐式振动时效装置提供的动应力 | 第28-35页 |
2.3.1 高刚度工件所需动应力 | 第29-32页 |
2.3.2 非线性超谐振动响应振幅 | 第32-33页 |
2.3.3 动应力所需响应振幅与非线性振动系统元件的参数关系 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 高刚度工件及装有工件的非线性超谐式振动时效装置模型 | 第37-44页 |
3.1 高刚度工件 | 第37-39页 |
3.1.1 高刚度工件的等效刚度 | 第37-38页 |
3.1.2 高刚度工件的等效质量与模型 | 第38-39页 |
3.2 装有工件的非线性超谐式振动时效装置模型 | 第39-42页 |
3.2.1 高刚度工件与振动时效装置的作用方式 | 第39-40页 |
3.2.2 装夹上工件的整个超谐振动时效装置的数学模型 | 第40-42页 |
3.3 非线性超谐式振动时效装置的激振器 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 轧辊用超谐振动时效装置的设计 | 第44-61页 |
4.1 残余应力在轧辊应用中的危害 | 第44页 |
4.2 轧辊的模态分析与其质量弹簧模型计算 | 第44-48页 |
4.3 轧辊超谐振动时效激振力的计算 | 第48-50页 |
4.3.1 轧辊在非线性超谐式振动时效时的动应力计算 | 第48-49页 |
4.3.2 轧辊在非线性超谐式振动时效时的激振力 | 第49-50页 |
4.4 轧辊的非线性超谐式振动时效装置元件参数的计算 | 第50-53页 |
4.4.1 装置发生超谐的条件计算得出的装置元件参数关系 | 第50-52页 |
4.4.2 动应力与振幅的关系计算得出的装置元件参数关系 | 第52-53页 |
4.5 轧辊用非线性超谐式振动时效装置设计与验证 | 第53-59页 |
4.5.1 装置各个元件参数值的确定 | 第53-55页 |
4.5.2 装置三维实体模型 | 第55-57页 |
4.5.3 验证该非线性超谐式振动时效装置的可行性 | 第57-59页 |
4.6 高刚度工件的非线性超谐式振动时效装置设计 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 总结 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第68页 |