摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题的来源与其研究的意义 | 第9-10页 |
1.2 深沟球轴承接触力学模型的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 滚动轴承静力学模型 | 第10-11页 |
1.2.2 深沟球轴承的动力学模型 | 第11-12页 |
1.3 深沟球轴承接触力学模型的仿真分析现状 | 第12-14页 |
1.3.1 深沟球轴承接触静力学仿真分析现状 | 第12-13页 |
1.3.2 深沟球轴承接触动力学仿真现状 | 第13-14页 |
1.4 研究的目标与内容 | 第14-15页 |
1.4.1 研究的目标 | 第14-15页 |
1.4.2 研究的内容 | 第15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
2 高速陶瓷球轴承的静力学理论分析及数值模拟分析 | 第16-49页 |
2.1 接触问题的有限元分析方法 | 第16-18页 |
2.1.1 有限元接触问题概况 | 第16页 |
2.1.2 ANSYS目标面和接触面的选择原则 | 第16-17页 |
2.1.3 ANSYS WORKBENCH接触分析的简介与特点 | 第17页 |
2.1.4 命令流的介绍与接触问题插入命令流的方法 | 第17-18页 |
2.2 深沟球轴承接触问题的基础分析 | 第18-19页 |
2.3 深沟球轴承静态接触载荷分布 | 第19-20页 |
2.4 内外沟道曲率半径系数对接触应力的影响 | 第20-28页 |
2.4.1 深沟球轴承的接触应力计算公式 | 第20-23页 |
2.4.2 沟道曲率半径系数控制方程 | 第23-26页 |
2.4.3 沟道曲率半径系数与γ共同作用对沟道接触应力的影响 | 第26-28页 |
2.5 深沟球轴承在一定载荷下接触应力的计算分析 | 第28-34页 |
2.5.1 赫兹接触理论的几何条件分析 | 第29-30页 |
2.5.2 赫兹接触理论的应力计算 | 第30-33页 |
2.5.3 深沟球轴承接触应力与趋近量计算 | 第33-34页 |
2.6 深沟球轴承接触静力学数值模拟分析 | 第34-49页 |
2.6.1 三维模型的建立 | 第34-37页 |
2.6.2 有限元网格的划分选择 | 第37-39页 |
2.6.3 边界条件的施加及参数的设置 | 第39-43页 |
2.6.4 定值径向载荷对接触应力与变形的影响分析 | 第43-49页 |
3 高速陶瓷球轴承的多体动力学理论分析及数值模拟分析 | 第49-87页 |
3.1 球轴承的运动学理论分析 | 第49-51页 |
3.1.1 保持架的旋转速度 | 第49-50页 |
3.1.2 滚动体的自转速度 | 第50-51页 |
3.2 深沟球轴承动态受力特性分析 | 第51-53页 |
3.2.1 滚动体的力学特性分析 | 第51-52页 |
3.2.2 球轴承在动态中的接触状态分析 | 第52-53页 |
3.3 高速陶瓷球轴承的瞬态动力学边界条件的设置 | 第53-59页 |
3.3.1 瞬态动力学基本算法 | 第53-54页 |
3.3.2 workbench瞬态动力学分析流程 | 第54-56页 |
3.3.3 数值模拟深沟球轴承的边界条件及载荷步设置 | 第56-59页 |
3.4 高速陶瓷球轴承瞬态动力学数值模拟分析 | 第59-87页 |
3.4.1 陶瓷球轴承的外圈接触区域接触应力分析 | 第59-68页 |
3.4.2 陶瓷球轴承内圈的节点的动力学模拟分析 | 第68-74页 |
3.4.3 滚动体单元节点的动态响应特性 | 第74-82页 |
3.4.4 陶瓷球轴承的保持架动态特性分析 | 第82-87页 |
4 高速陶瓷球轴承的动态测试实验 | 第87-96页 |
4.1 试验的意义和目的 | 第87页 |
4.2 试验平台的设计与试验的设备的安装和原理 | 第87-92页 |
4.2.1 实试验平台的设计 | 第87-88页 |
4.2.2 试验设备的安装原理 | 第88-92页 |
4.2.3 试验方法 | 第92页 |
4.3 试验结果 | 第92-96页 |
4.3.1 高速陶瓷深沟球轴承振动测试的结果数据 | 第92-94页 |
4.3.2 有限元仿真计算和实验测量的误差分析 | 第94-96页 |
5 结论与展望 | 第96-98页 |
5.1 本文研究的主要工作和结论 | 第96-97页 |
5.2 今后的展望 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
攻读硕士学位期间发表的学位论文及研究成果 | 第102页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第102页 |