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水润滑陶瓷滑动轴承润滑性能数值模拟研究

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
物理量名称及符号表第13-15页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 课题来源及意义第15-17页
        1.1.1 课题研究的来源第15-16页
        1.1.2 课题研究的意义第16-17页
    1.2 水润滑轴承研究进展第17-20页
        1.2.1 水润滑轴承材料的研究现状第17-19页
        1.2.2 水润滑轴承的研究综述第19-20页
    1.3 水润滑陶瓷轴承研究概述第20-21页
    1.4 流体动力润滑研究概况第21-23页
        1.4.1 弹流润滑的研究第21-22页
        1.4.2 软弹流润滑的研究第22-23页
    1.5 本文的主要研究内容第23-25页
第2章 惯性力下水润滑陶瓷轴承微观热弹流润滑分析第25-45页
    2.1 滑动轴承的流体润滑第25-26页
    2.2 水及陶瓷材料第26-27页
        2.2.1 水的特性第26页
        2.2.2 陶瓷材料第26-27页
    2.3 数学模型第27-28页
    2.4 基本方程第28-30页
        2.4.1 Reynolds方程第28页
        2.4.2 膜厚方程第28-29页
        2.4.3 载荷方程第29页
        2.4.4 粘温粘压方程第29-30页
        2.4.5 密温密压方程第30页
        2.4.6 温度控制方程第30页
    2.5 方程无量纲化第30-34页
        2.5.1 无量纲Reynolds方程第31-32页
        2.5.2 无量纲膜厚方程第32页
        2.5.3 无量纲载荷方程第32页
        2.5.4 无量纲粘温粘压方程第32页
        2.5.5 无量纲密温密压方程第32页
        2.5.6 无量纲温度方程第32-34页
    2.6 方程离散化第34-38页
        2.6.1 Reynolds方程的离散化第34页
        2.6.2 膜厚方程的离散化第34-35页
        2.6.3 载荷方程的离散化第35页
        2.6.4 温度方程的离散化第35-38页
    2.7 计算方法第38-40页
    2.8 结果分析第40-43页
        2.8.1 惯性力对润滑膜(水膜)压力和膜厚的影响第41页
        2.8.2 转速的影响第41-42页
        2.8.3 滑滚比的影响第42-43页
        2.8.4 粗糙度幅值的影响第43页
    2.9 本章小结第43-45页
第3章 瞬变载荷作用下水润滑陶瓷轴承弹流润滑性能分析第45-61页
    3.1 基本方程第45-49页
        3.1.1 Reynolds方程第46页
        3.1.2 膜厚方程第46页
        3.1.3 载荷方程第46-49页
        3.1.4 能量方程第49页
    3.2 方程无量纲化第49-51页
        3.2.1 无量纲 Reynolds 方程第49-50页
        3.2.2 无量纲膜厚方程第50页
        3.2.3 无量纲能量方程第50-51页
    3.3 数值求解第51页
    3.4 结果分析第51-60页
        3.4.1 有无载荷冲击的对比第52-53页
        3.4.2 阶跃载荷第53-54页
        3.4.3 矩形脉冲载荷第54-56页
        3.4.4 正弦脉冲载荷第56-58页
        3.4.5 高斯脉冲载荷第58-59页
        3.4.6 不同形式载荷最小膜厚对比第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第4章 表面微坑对水润滑陶瓷轴承摩擦学性能的影响第61-73页
    4.1 几何模型第61-62页
    4.2 基本方程第62-63页
        4.2.1 Reynolds方程第62页
        4.2.2 膜厚方程第62-63页
    4.3 方程无量纲化第63-65页
        4.3.1 无量纲Reynolds方程第63-64页
        4.3.2 无量纲膜厚方程第64-65页
    4.4 数值求解第65-66页
    4.5 结果分析第66-72页
        4.5.1 微凹坑的影响第66-67页
        4.5.2 凹坑深度的影响第67-68页
        4.5.3 凹坑宽度的影响第68-69页
        4.5.4 凹坑个数的影响第69-70页
        4.5.5 滑滚比的影响第70-72页
    4.6 本章小结第72-73页
第5章 水润滑陶瓷轴承混合润滑分析第73-81页
    5.1 基本方程第73-75页
        5.1.1 Reynolds方程第73-74页
        5.1.2 膜厚方程第74-75页
    5.2 方程无量纲化第75页
        5.2.1 无量纲Reynolds方程第75页
        5.2.2 无量纲膜厚方程第75页
    5.3 数值求解第75-76页
    5.4 结果分析第76-80页
        5.4.1 不同瞬时压力与膜厚第76-77页
        5.4.2 滑滚比对润滑的影响第77页
        5.4.3 膜厚比对润滑的影响第77-78页
        5.4.4 转速对润滑的影响第78-79页
        5.4.5 粗糙度幅值对润滑的影响第79-80页
    5.5 本章小结第80-81页
结论第81-85页
参考文献第85-91页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第91-93页
致谢第93页

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