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弹性支承—裂纹转子动力学特性及故障特征提取方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 裂纹转子动力学特性的研究现状第10-16页
    1.3 裂纹诊断与检测技术研究进展第16-17页
    1.4 本文的主要研究内容第17-18页
第2章 裂纹转子时变刚度建模及计算方法第18-37页
    2.1 引言第18页
    2.2 裂纹单元刚度的计算第18-29页
        2.2.1 裂纹单元刚度计算方法第18-19页
        2.2.2 应力强度因子的基本概念第19-21页
        2.2.3 应变能释放率法单元刚度计算第21-29页
    2.3 裂纹转子的呼吸效应第29-36页
        2.3.1 裂纹的开闭模型第29-32页
        2.3.2 基于开闭线理论的呼吸模型第32-34页
        2.3.3 裂纹单元柔度变化特性分析第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 弹性支承-常开裂纹转子动力学特性研究第37-57页
    3.1 引言第37页
    3.2 弹性支承-转子系统动力学建模第37-47页
        3.2.1 弹性轴段单元第38-41页
        3.2.2 刚性圆盘单元第41-42页
        3.2.3 轴承单元第42-43页
        3.2.4 系统运动方程第43-44页
        3.2.5 动力学响应求解方法第44-47页
    3.3 常开裂纹转子动力学特性及影响因素分析第47-55页
        3.3.1 裂纹参数对时变刚度的影响第47-48页
        3.3.2 裂纹深度对动力学特性的影响第48-50页
        3.3.3 裂纹倾斜角度的影响第50-52页
        3.3.4 裂纹前缘形状的影响第52页
        3.3.5 不平衡力的影响第52-53页
        3.3.6 临界转速影响因素分析第53-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 弹性支承-呼吸裂纹转子动力学特性研究第57-83页
    4.1 引言第57页
    4.2 裂纹深度对动力学特性的影响第57-63页
        4.2.1 裂纹深度对呼吸效应的影响第57-58页
        4.2.2 裂纹深度对单元刚度的影响第58-60页
        4.2.3 裂纹深度对响应特性的影响第60-63页
    4.3 裂纹倾角对动力学特性的影响第63-68页
        4.3.1 裂纹倾斜角度对呼吸效应的影响第64页
        4.3.2 裂纹倾斜角度对时变刚度的影响第64-65页
        4.3.3 裂纹倾斜角度对响应特性的影响第65-68页
    4.4 裂纹前缘形状对动力学特性的影响第68-71页
        4.4.1 裂纹前缘形状对呼吸效应的影响第68-69页
        4.4.2 裂纹前缘形状对时变刚度的影响第69-70页
        4.4.3 裂纹前缘形状对响应特性的影响第70-71页
    4.5 转速对裂纹转子动力学特性的影响第71-77页
        4.5.1 亚临界转速附近裂纹转子的振动响应第71-74页
        4.5.2 临界转速附近裂纹转子的振动响应第74-77页
    4.6 不平衡对转子动力学特性的影响第77-80页
        4.6.1 偏心距对转子动力学特性的影响第77-78页
        4.6.2 偏心相位角对转子动力学特性的影响第78-80页
    4.7 临界转速影响因素分析第80-81页
    4.8 本章小结第81-83页
第5章 裂纹转子故障特征提取方法及实例分析第83-92页
    5.1 引言第83页
    5.2 裂纹转子故障特征及分析方法第83-87页
        5.2.1 转子振动信号的分析方法第83-86页
        5.2.2 裂纹转子故障特征第86-87页
    5.3 裂纹转子实例分析第87-91页
        5.3.1 无裂纹转子振动特征分析第87-88页
        5.3.2 裂纹转子故障特征分析第88-91页
    5.4 本章小结第91-92页
结论第92-94页
参考文献第94-98页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第98-100页
致谢第100页

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