摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
1 引言 | 第7-13页 |
·离合器压盘温度场及热应力的研究意义和研究目的 | 第7-8页 |
·离合器压盘温度场及热应力的研究现状 | 第8-10页 |
·离合器压盘温度场及热应力的研究方法 | 第10-11页 |
·本文的主要内容 | 第11-13页 |
2 Φ430离合器压盘热分析的理论基础 | 第13-23页 |
·干式膜片弹簧式离合器的结构及工作原理 | 第13-15页 |
·传热学基础知识及导热微分方程 | 第15-17页 |
·热传导 | 第15-16页 |
·热对流 | 第16页 |
·热辐射 | 第16-17页 |
·导热微分方程 | 第17-19页 |
·温度场及热应力场的有限元解法 | 第19-21页 |
·有限元法 | 第19-20页 |
·热应力耦合分析 | 第20页 |
·有限元软件ABAQUS及其温度场和应力场解法 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
3 Φ430离合器压盘失效可能性综合分析 | 第23-30页 |
·离合器的工作特性及工况划分 | 第23-24页 |
·离合器的工况划分 | 第24-28页 |
·离合器工况划分的指标 | 第24-25页 |
·离合器滑磨功的计算 | 第25-27页 |
·离合器的工况划分 | 第27-28页 |
·压盘失效原因综合分析 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
4 Φ430离合器压盘表面硬度测定试验 | 第30-41页 |
·试验目的 | 第30页 |
·试验设备及试验步骤 | 第30-35页 |
·试验设备及试验原理 | 第32-33页 |
·试验步骤 | 第33-35页 |
·试验数据及分析 | 第35-38页 |
·压盘的布氏硬度试验 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
5 Φ430离合器压盘热分析参数的确定 | 第41-47页 |
·压盘摩擦面热流密度的计算 | 第41-45页 |
·离合器摩擦副热流密度的计算 | 第41-43页 |
·离合器摩擦副热流分配系数的计算 | 第43-45页 |
·压盘对流换热系数的计算 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
6 Φ430离合器压盘温度场及热应力场的有限元分析 | 第47-64页 |
·压盘几何模型的建立及网格划分 | 第47-48页 |
·压盘工况的模拟简化 | 第48-49页 |
·载荷步及载荷步长的确定 | 第49-50页 |
·压盘的边界条件设置 | 第50-52页 |
·温度边界条件 | 第50页 |
·热流密度边界条件 | 第50-51页 |
·对流换热边界条件 | 第51页 |
·位移约束条件 | 第51-52页 |
·不同工况下压盘温度场结果比较 | 第52-56页 |
·不同工况下压盘应力场结果比较 | 第56-60页 |
·压盘失效原因分析 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
7 Φ430离合器压盘结构的优化设计 | 第64-74页 |
·压盘温度场及应力场的影响因素分析 | 第64页 |
·压盘的改进方案及有限元分析 | 第64-67页 |
·改进型压盘的有限元结果及优化效果分析 | 第67-73页 |
·一般载荷工况改进效果分析 | 第67-70页 |
·中等载荷工况改进效果分析 | 第70-72页 |
·极限重载工况改进效果分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
8 结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
个人简介 | 第79-80页 |
导师简介 | 第80-81页 |
获得成果目录 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |