摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-14页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 线接触弹流润滑的研究 | 第14-15页 |
1.2.2 水润滑橡胶轴承的研究 | 第15-17页 |
1.2.3 黏弹性材料的研究 | 第17-19页 |
1.2.4 界面滑移的研究 | 第19-21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-24页 |
第2章 材料黏弹性对水润滑橡胶轴承弹流润滑的影响 | 第24-40页 |
2.1 几何及数学模型 | 第24-26页 |
2.1.1 橡胶轴承的等效模型 | 第24-25页 |
2.1.2 橡胶材料的蠕变模型 | 第25-26页 |
2.2 数学计算过程 | 第26-33页 |
2.2.1 橡胶的黏弹性本构方程 | 第26-28页 |
2.2.2 橡胶的蠕变柔量 | 第28页 |
2.2.3 润滑基本方程及边界条件 | 第28-30页 |
2.2.4 时间-温度等效原理 | 第30-31页 |
2.2.5 数值方法 | 第31-33页 |
2.3 结果及分析 | 第33-38页 |
2.3.1 蠕变模型采用Kelvin模型 | 第33-34页 |
2.3.2 蠕变模型采用三参量固体模型 | 第34-35页 |
2.3.3 两种蠕变模型的对比 | 第35-36页 |
2.3.4 轴瓦温度对润滑特性的影响 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 橡胶轴承黏弹性和振动载荷耦合润滑特性研究 | 第40-52页 |
3.1 模型的建立 | 第40-41页 |
3.2 数学计算过程 | 第41-44页 |
3.2.1 润滑基本方程及边界条件 | 第41-42页 |
3.2.2 基本方程的无量纲化 | 第42-43页 |
3.2.3 无量纲方程的离散 | 第43-44页 |
3.3 结果及分析 | 第44-51页 |
3.3.1 正弦振动载荷对橡胶轴承的润滑影响 | 第44-48页 |
3.3.2 脉冲振动载荷对橡胶轴承的润滑影响 | 第48-50页 |
3.3.3 衰减振动载荷对橡胶轴承的润滑影响 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 界面滑移对滑动轴承弹流润滑的影响 | 第52-68页 |
4.1 模型的建立 | 第52-56页 |
4.1.1 轴承线接触模型 | 第52-55页 |
4.1.2 界面滑移模型 | 第55-56页 |
4.2 基本方程 | 第56-60页 |
4.2.1 Reynolds方程 | 第56页 |
4.2.2 膜厚方程 | 第56页 |
4.2.3 载荷方程 | 第56页 |
4.2.4 粘压、密压方程 | 第56页 |
4.2.5 界面润滑剂速度 | 第56-57页 |
4.2.6 滑移类型 | 第57-60页 |
4.3 基本方程无量纲化 | 第60-61页 |
4.3.1 界面润滑剂速度无量纲化 | 第60页 |
4.3.2 Reynolds方程无量纲化 | 第60页 |
4.3.3 膜厚方程无量纲化 | 第60页 |
4.3.4 载荷方程无量纲化 | 第60-61页 |
4.3.5 界面润滑剂剪应力与极限剪应力无量纲化 | 第61页 |
4.4 数值方法及结果分析 | 第61-66页 |
4.4.1 界面极限剪应力对滑移的影响 | 第62-65页 |
4.4.2 载荷、速度对滑移的影响 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 基于极限剪应力模型探究界面改性对橡胶轴承弹流润滑的影响 | 第68-76页 |
5.1 模型的建立 | 第69页 |
5.2 基本方程 | 第69页 |
5.3 结果分析及讨论 | 第69-74页 |
5.3.1 界面改性对润滑膜压力、膜厚的影响 | 第70-72页 |
5.3.2 界面改性对滑动轴承摩擦系数的影响 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
攻读硕士期间完成的成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |