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往复运动Y形密封圈温度场的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 国外的研究现状第13-14页
        1.2.2 国内的研究现状第14-15页
    1.3 本文对橡胶密封圈温度场的研究第15-17页
        1.3.1 本文的研究方向第16页
        1.3.2 本文的目的和意义第16-17页
        1.3.3 本文的研究内容第17页
    1.4 本章小结第17-18页
2 液压密封圈的失效第18-21页
    2.1 液压密封圈的主要失效形式第18-19页
    2.2 液压密封圈失效准则第19-20页
    2.3 本章小结第20-21页
3 有限元分析理论及方法第21-30页
    3.1 引言第21-22页
        3.1.1 有限元法概述第21页
        3.1.2 有限元法的发展历程第21-22页
    3.2 结构非线性理论第22-26页
        3.2.1 非线性分析类型第22-24页
        3.2.2 非线性求解第24-25页
        3.2.3 橡胶材料超弹性理论第25-26页
    3.3 传热学理论第26-29页
        3.3.1 ANSYS 软件中热分析单元介绍第26-27页
        3.3.2 热分析类型第27页
        3.3.3 热传递方式第27-28页
        3.3.4 温度载荷第28-29页
        3.3.5 非线性热分析第29页
    3.4 本章小结第29-30页
4 往复运动橡胶密封圈温度场的研究第30-42页
    4.1 温度场热分析理论第30-34页
        4.1.1 基本假设第30页
        4.1.2 Y 形密封圈温度场热分析第30-34页
    4.2 Y 形密封圈热源分析第34-37页
        4.2.1 密封材料的滞后生热第34-36页
        4.2.2 摩擦生热第36-37页
    4.3 Y 形密封圈的传热研究第37-38页
    4.4 Y 形密封圈的热平衡数学模型第38-39页
    4.5 往复运动 Y 形密封圈温度场边界条件的研究第39-40页
    4.6 往复运动 Y 形密封圈温度场分布的研究第40-41页
    4.7 本章小结第41-42页
5 往复运动 Y 形橡胶密封圈温度场仿真第42-60页
    5.1 往复运动 Y 形密封圈的有限元建模第42-47页
        5.1.1 往复运动 Y 形密封圈的几何模型第42-44页
        5.1.2 Y 形密封圈的仿真模型第44-45页
        5.1.3 Y 形密封圈温度场的单元模型第45页
        5.1.4 Y 形密封圈温度场的材料模型第45-46页
        5.1.5 Y 形密封圈温度场的网格模型第46-47页
    5.2 往复运动 Y 形密封圈温度场仿真参数第47-50页
        5.2.1 对流换热系数第47-48页
        5.2.2 生热率第48-49页
        5.2.3 摩擦生热产生的热流密度第49-50页
    5.3 往复运动 Y 形密封圈温度场仿真第50-51页
    5.4 往复运动 Y 形密封圈温度场的有限元仿真结果分析第51-56页
    5.5 影响往复运动 Y 形密封圈温度场的因素第56-59页
    5.6 本章小结第59-60页
6 往复运动 Y 形密封圈的结构优化第60-69页
    6.1 降低密封圈温升的理念第60页
    6.2 密封圈结构优化第60-61页
    6.3 密封圈优化结构仿真分析第61-68页
    6.4 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-74页
在学研究成果第74-75页
致谢第75页

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