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添加剂作用下滑动摩擦副温度场及胶合性能的研究

中文摘要第5-7页
英文摘要第7页
1 绪 论第12-28页
    1.1 前言第12-14页
    1.2 摩擦、润滑机理及添加剂原理第14-18页
        1.2.1 摩擦、润滑机理第14-17页
        1.2.2 添加剂原理及作用第17-18页
    1.3 抗胶合失效研究现状及发展趋势第18-21页
        1.3.1 PV准则第18页
        1.3.2 压力速度指数型准则第18页
        1.3.3 闪温模型第18-20页
        1.3.4 化学失效模型第20-21页
    1.4 摩擦副表面温度研究及导热问题的计算第21-27页
        1.4.1 摩擦副表面温度研究第21-23页
        1.4.2 导热问题的计算第23-27页
    1.5 本课题研究的主要内容第27-28页
2 线接触滑动摩擦副胶合试验方法第28-36页
    2.1 试验设备及原理第28-31页
    2.2 温度测量第31-33页
    2.3 试验方案及试验步骤第33-36页
        2.3.1 试验条件第33-34页
        2.3.2 试验过程第34-36页
3 线接触滑动摩擦副胶合及表面接触温度试验研究第36-58页
    3.1 表面粗糙度对摩擦副胶合的影响第36-40页
        3.1.1 试验条件与试验过程第36-37页
        3.1.2 表面粗糙度对滑动摩擦副胶合临界载荷的影响第37-39页
        3.1.3 表面粗糙度对滑动摩擦系数的影响第39-40页
        3.1.4 小结第40页
    3.2 表面载荷对滑动摩擦副温度及摩擦系数的影响第40-45页
    3.3 相对滑动速度对摩擦副胶合的影响第45-47页
        3.3.1 试验条件与试验过程第45-46页
        3.3.2 试验结果及讨论第46-47页
        3.3.3 小结第47页
    3.4 供油量对摩擦副胶合的影响第47-49页
        3.4.1 试验条件与试验过程第48页
        3.4.2 试验结果及讨论第48-49页
        3.4.3 小结第49页
    3.5 不同材质的摩擦副胶合及摩擦副温度的试验研究第49-57页
        3.5.1 试验条件与试验过程第50页
        3.5.2 热电偶埋设第50-51页
        3.5.3 不同材质的滑动摩擦副载荷、胶合临界载荷、温度分析第51-57页
    3.6 本章主要结论第57-58页
4 添加剂作用下滑动摩擦副胶合试验研究第58-88页
    4.1 硼酸镧纳米粒子添加剂对摩擦副抗胶合性能影响的研究第59-68页
        4.1.1 试验条件与试验过程第59-60页
        4.1.2 纳米硼酸镧抗磨性能试验及分析第60-62页
        4.1.3 纳米硼酸镧添加剂作用下滑动摩擦副的抗胶合性能试验及分析第62-67页
        4.1.4 小结第67-68页
    4.2 302添加剂对摩擦副抗胶合性能影响的研究第68-72页
        4.2.1 试验条件与试验过程第68页
        4.2.2 302添加剂抗磨性能试验及分析第68-70页
        4.2.3 302添加剂作用下滑动摩擦副的抗胶合性能试验及分析第70-72页
        4.2.4 小结第72页
    4.3 有机硼酸酯添加剂对摩擦副抗胶合性能影响的研究第72-79页
        4.3.1 试验条件与试验过程第73页
        4.3.2 有机硼酸酯添加剂抗磨性能试验及分析第73-77页
        4.3.3 有机硼酸酯添加剂作用下滑动摩擦副的抗胶合性能试验及分析第77-79页
        4.3.4 小结第79页
    4.4 纳米碳酸钙添加剂对摩擦副抗胶合性能影响的研究第79-85页
        4.4.1 试验条件与试验过程第79-80页
        4.4.2 纳米碳酸钙添加剂抗磨性能试验及分析第80-82页
        4.4.3 纳米碳酸钙添加剂作用下滑动摩擦副的抗胶合性能试验及分析第82-84页
        4.4.4 小结第84-85页
    4.5 本章主要结论第85-88页
5 滑动摩擦副温度场计算第88-112页
    5.1 摩擦副温度场理论计算第88-91页
    5.2 摩擦副温度场数值计算第91-109页
        5.2.1 摩擦副物理模型的建立第91-93页
        5.2.2 摩擦副数学模型的建立第93-94页
        5.2.3 数值计算第94-95页
        5.2.4 数值计算结果第95-109页
    5.3 摩擦副温度场数值计算结果分析第109-110页
    5.4 本章结论第110-112页
6 主要结论第112-116页
致 谢第116-118页
参考文献第118-124页
附录:作者在攻读博士学位期间发表论文第124-126页

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