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--静压轴承论文

大型球磨机动静压轴承热态特性及承载能力分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 球磨机概述及其国内外发展现状第11-14页
        1.1.1 国外现状第12-13页
        1.1.2 国内现状第13-14页
    1.2 球磨机轴承应用与发展第14-19页
        1.2.1 液体动压轴承第14-15页
        1.2.2 液体静压轴承第15-17页
        1.2.3 液体动静压轴承第17-18页
        1.2.4 滚动轴承第18-19页
    1.3 液体动静压轴承概况第19-20页
    1.4 动静压轴承温度研究相关现状第20-22页
    1.5 课题背景和主要研究内容第22-25页
        1.5.1 课题背景第22-23页
        1.5.2 论文研究内容第23-25页
第2章 动静压轴承原理及球磨机轴承结构第25-39页
    2.1 动静压轴承第25-26页
    2.2 动静压轴承分类第26-29页
        2.2.1 按工作原理分类第26-28页
        2.2.2 按轴承结构分类第28页
        2.2.3 按动静压轴承供油方式分类第28-29页
    2.3 液体动静压支撑工作原理第29-34页
        2.3.1 恒压供油式轴承工作原理第29-32页
        2.3.2 恒流量供油式轴承工作原理第32-34页
    2.4 恒流量供油式油膜承载能力和刚度第34-35页
    2.5 MQY5585球磨机动静压轴承结构第35-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第3章 动静压轴承温度理论第39-51页
    3.1 轴承温升概述第39-40页
    3.2 热传递基本过程第40-42页
    3.3 粘度和温度的关系方程第42-44页
    3.4 油膜温升的能量方程及其简化第44-47页
    3.5 雷诺方程及其数值解第47-48页
    3.6 热传导方程及其边界条件第48-50页
    3.7 本章小结第50-51页
第4章 球磨机动静压轴承油膜温度分析第51-69页
    4.1 FLUENT软件概述第51-53页
        4.1.1 FLUENT软件分析过程第52-53页
    4.2 油膜温度分析第53-61页
        4.2.1 建立几何模型第53-55页
        4.2.2 网格划分第55-56页
        4.2.3 求解器选择第56-57页
        4.2.4 FLUENT基本物理模型选择第57-58页
        4.2.5 设定边界条件第58-61页
    4.3 油膜温度分布特征第61-67页
        4.3.1 球磨机工作转速与临界转速第61-62页
        4.3.2 油膜温度分布第62-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 考虑温度下球磨机动静压轴承承载能力分析第69-77页
    5.1 球磨机动静压轴承外载荷计算第69-71页
    5.2 油膜承载力分析第71-75页
    5.3 本章小结第75-77页
第6章 球磨机动静压轴承温度分析第77-85页
    6.1 流固耦合传热第77-79页
        6.1.1 流固耦合传热概述第77-78页
        6.1.2 流动与传热的基本微分方程第78页
        6.1.3 耦合边界及微分方程的数值解第78-79页
    6.2 动静压轴承温度分析第79-82页
        6.2.1 创建几何模型第79-81页
        6.2.2 定义材料参数第81页
        6.2.3 定义边界条件第81-82页
    6.3 动静压轴承温度分布特征第82-84页
    6.4 本章小结第84-85页
第7章 结论与展望第85-87页
    7.1 结论第85-86页
    7.2 展望第86-87页
参考文献第87-91页
致谢第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:300M超高强度钢高速自组织车削刀具减摩机理的研究
下一篇:纵弯模态四悬臂复合换能器式圆筒行波超声电机的研究