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弓网系统在电滑动过程中材料转移特性的试验研究

摘要第6-8页
abstract第8-10页
第1章 绪论第15-41页
    1.1 高速铁路发展及弓网问题第15-16页
        1.1.1 高速铁路的发展第15-16页
        1.1.2 高铁发展带来的弓网问题第16页
    1.2 弓网系统概述第16-25页
        1.2.1 弓网系统简介第16-17页
        1.2.2 弓网系统的发展第17-19页
        1.2.3 弓网系统接触线发展现状第19-22页
        1.2.4 弓网系统滑板材料的发展现状第22-25页
    1.3 弓网系统载流摩擦磨损研究的现状第25-38页
        1.3.1 滑板与接触线载流摩擦磨损过程及机理第25-27页
        1.3.2 载流摩擦磨损试验研究现状第27-38页
    1.4 选题意义及内容第38-41页
        1.4.1 课题研究的意义第38-39页
        1.4.2 课题研究的主要内容第39-41页
第2章 试验准备与分析方法第41-52页
    2.1 试验设备第41-45页
        2.1.1 高速载流摩擦磨损试验机第41-43页
        2.1.2 低速载流摩擦磨损试验机第43-44页
        2.1.3 数据采集系统第44页
        2.1.4 分析仪器第44-45页
    2.2 试验材料第45-48页
        2.2.1 接触线第45-46页
        2.2.2 滑板材料第46-48页
    2.3 试验分析方法第48-52页
        2.3.1 电弧能量的计算第48-49页
        2.3.2 磨损率的表征第49页
        2.3.3 摩擦系数和电流效率的计算第49-50页
        2.3.4 磨损形貌的观测与研究第50-52页
第3章 电滑动过程中接触电阻研究第52-68页
    3.1 试验设计第52-54页
        3.1.1 试验材料及参数第52-53页
        3.1.2 接触电阻的确定第53-54页
    3.2 试验结果及分析第54-66页
        3.2.1 离线距离对接触电阻的影响第54-57页
        3.2.2 接触压力对接触电阻的影响第57-58页
        3.2.3 速度对接触电阻的影响第58-61页
        3.2.4 电流对接触电阻的影响第61-62页
        3.2.5 载流效率和滑板磨损率与接触电阻的关系第62-64页
        3.2.6 磨损形貌分析与磨损机理的探讨第64-66页
    3.3 本章小结第66-68页
第4章 电滑动过程中碳滑板温升研究第68-85页
    4.1 试验设计第68-73页
        4.1.1 试验材料及参数第68-69页
        4.1.2 滑板温升的确定第69-73页
    4.2 试验结果及分析第73-83页
        4.2.1 电弧放电对碳滑板温升的影响第73-75页
        4.2.2 接触压力对碳滑板温升的影响第75-76页
        4.2.3 电流对碳滑板温升的影响第76-77页
        4.2.4 相对滑动速度对碳滑板温升的影响第77-79页
        4.2.5 碳滑板磨损率与温升的关系第79-80页
        4.2.6 滑板磨损形貌分析第80-83页
    4.3 本章小结第83-85页
第5章 电滑动过程中的材料转移第85-100页
    5.1 试验设计第86-87页
        5.1.1 试验材料及参数第86-87页
        5.1.2 材料转移测量与定义第87页
    5.2 试验结果及分析第87-98页
        5.2.1 材料磨损与材料转移的关系第87-88页
        5.2.2 电弧放电能量对材料转移的影响第88-89页
        5.2.3 接触压力对材料转移的影响第89-90页
        5.2.4 速度对材料转移的影响第90-91页
        5.2.5 材料转移方向的观察第91-94页
        5.2.6 滑板磨损形貌分析与磨损机理的探讨第94-98页
    5.3 本章小结第98-100页
第6章 基于偏最小二乘法的纯碳滑板磨损量预测第100-113页
    6.1 试验设计第100-102页
        6.1.1 试验材料及参数设计第100-101页
        6.1.2 回归分析方法第101-102页
    6.2 试验结果第102-105页
    6.3 基于PLS的滑板材料磨损量预测模型第105-112页
    6.4 本章小结第112-113页
结论第113-116页
致谢第116-117页
参考文献第117-125页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第125-126页

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