摆线波纹状磁流变液联轴器机理分析及试验研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题研究的目的与意义 | 第11-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第15-16页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第16-17页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 波纹状磁流变液联轴器工作机理及结构设计 | 第19-31页 |
2.1 磁流变液的构成与固化原理 | 第19-20页 |
2.1.1 组成成份 | 第19页 |
2.1.2 固化原理 | 第19-20页 |
2.2 磁流变液剪-压混合工作模式 | 第20-25页 |
2.2.1 一般工作模式 | 第20-22页 |
2.2.2 磁性颗粒在导磁曲面的成链机理 | 第22-25页 |
2.3 摆线波纹状磁流变液联轴器结构方案 | 第25-30页 |
2.3.1 结构原理设计 | 第25-27页 |
2.3.2 基本结构材料选取 | 第27-29页 |
2.3.3 零件及供电方案设计 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 摆线波纹状磁流变液联轴器理论分析 | 第31-53页 |
3.1 磁路分析 | 第31-33页 |
3.2 扭矩传递力学模型 | 第33-39页 |
3.2.1 磁流变液剪-压混合机理模型 | 第33-34页 |
3.2.2 摆线波纹状磁流变液联轴器扭矩传递模型 | 第34-38页 |
3.2.3 普通平面磁流变液联轴器扭矩传递模型 | 第38-39页 |
3.3 磁流变液联轴器性能特征 | 第39-47页 |
3.3.1 最大输出扭矩 | 第39-42页 |
3.3.2 波形参数对工作输出扭矩的影响 | 第42-45页 |
3.3.3 粘滞阻力矩 | 第45-46页 |
3.3.4 扭矩可调比 | 第46-47页 |
3.4 动态特性分析 | 第47-52页 |
3.4.1 磁流变液腔的电磁特征 | 第48页 |
3.4.2 动力学机理建模 | 第48-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 磁流变液联轴器有限元仿真分析 | 第53-64页 |
4.1 二维电磁学仿真 | 第53-57页 |
4.1.1 仿真模型及边界条件设置 | 第53-55页 |
4.1.2 仿真结果分析 | 第55-57页 |
4.2 三维电磁学仿真 | 第57-60页 |
4.2.1 仿真模型及边界条件设置 | 第57页 |
4.2.2 仿真结果分析 | 第57-60页 |
4.3 电-热耦合仿真 | 第60-63页 |
4.3.1 热源及散热分析 | 第60-61页 |
4.3.2 仿真模型及边界条件设置 | 第61页 |
4.3.3 仿真结果分析 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 磁流变液联轴器试验研究 | 第64-80页 |
5.1 装置性能测试系统设计 | 第64-69页 |
5.1.1 磁流变液联轴器的试验样机 | 第64-65页 |
5.1.2 测试系统原理设计 | 第65-66页 |
5.1.3 机械传动设备 | 第66-67页 |
5.1.4 数据测试系统 | 第67-69页 |
5.2 磁流变液联轴器性能测试内容 | 第69-70页 |
5.2.1 主要测试项目 | 第69页 |
5.2.2 力学性能测试方案 | 第69-70页 |
5.3 性能测试结果与分析 | 第70-79页 |
5.3.1 静态传递(制动)扭矩 | 第70-72页 |
5.3.2 动态传递扭矩 | 第72-75页 |
5.3.3 粘滞阻力矩 | 第75-77页 |
5.3.4 时间响应特性 | 第77-78页 |
5.3.5 冲击减振特性 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 总结与展望 | 第80-83页 |
6.1 全文总结 | 第80-81页 |
6.2 主要创新点 | 第81页 |
6.3 研究工作展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88页 |
一、已发表的学术论文 | 第88页 |
二、申请的专利 | 第88页 |