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一种典型液压动密封作用机理的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 课题研究背景及意义第8页
    1.2 液压动密封研究综述第8-11页
        1.2.1 国外研究综述第9-11页
        1.2.2 国内研究综述第11页
    1.3 液压动密封仍需解决的问题第11-12页
    1.4 本文研究的主要内容第12-13页
第2章 典型液压动密封热力学分析第13-24页
    2.1 引言第13页
    2.2 典型液压动密封形式第13-14页
    2.3 典型液压动密封材料特性第14-17页
        2.3.1 橡胶 O 形圈特性第14-16页
        2.3.2 聚四氟乙烯(PTFE)特性第16-17页
    2.4 不同温度下密封件接触压力建模第17-21页
    2.5 不同温度下密封件热固耦合仿真第21-23页
    2.6 小结第23-24页
第3章 典型液压动密封性能的数值分析第24-38页
    3.1 引言第24页
    3.2 基于弹性流体动力润滑的动密封泄漏计算第24-29页
        3.2.1 弹性流体动力润滑逆解法第24-28页
        3.2.2 混合润滑模型第28-29页
    3.3 基于有限元分析的动密封接触压力计算第29-33页
    3.4 数值求解及结果分析第33-37页
        3.4.1 流体压强对动密封性能的影响第34-35页
        3.4.2 滑行速度对动密封性能的影响第35-36页
        3.4.3 温度对动密封性能的影响第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 典型液压动密封性能的流固耦合分析第38-64页
    4.1 引言第38页
    4.2 流固耦合的有限元法第38-44页
        4.2.1 流体运动方程第38-43页
        4.2.2 结构运动方程第43-44页
    4.3 流体薄膜处的有限元法第44-49页
        4.3.1 流固耦合单元的实现第46-47页
        4.3.2 流体动力载荷矢量和刚度矩阵第47-49页
    4.4 ADINA 流固耦合计算第49-62页
        4.4.1 ADINA 软件介绍第49-50页
        4.4.2 ADINA 流固耦合求解第50-62页
    4.5 弹性流体动力润滑逆解法与流固耦合法对比第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第70-72页
致谢第72页

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