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仿生非光滑表面配流副润滑承载机理数值模拟及摩擦磨损实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12-15页
    1.2 仿生非光滑表面的研究现状第15-27页
        1.2.1 国外研究现状第15-21页
        1.2.2 国内研究现状第21-27页
    1.3 研究难点和需要解决的关键问题第27-28页
        1.3.1 研究难点第27页
        1.3.2 需要解决的关键问题第27-28页
    1.4 课题来源及主要研究内容第28-30页
        1.4.1 课题来源第28页
        1.4.2 课题主要研究内容第28-30页
第2章 仿生非光滑表面润滑承载机理分析第30-68页
    2.1 引言第30页
    2.2 仿生非光滑表面流场数值模拟方法第30-37页
        2.2.1 仿生非光滑表面流场的仿真模型第30-32页
        2.2.2 仿生非光滑表面流场的数学模型第32-34页
        2.2.3 仿生非光滑表面流场的网格划分及数值算法第34-36页
        2.2.4 仿生非光滑表面流场的仿真方案及结果提取第36-37页
    2.3 水膜厚度不为零时摩擦副仿生非光滑表面流场仿真结果分析第37-46页
        2.3.1 凹坑截面速度场特性分析第37-39页
        2.3.2 摩擦副流场水膜表面压力场特性分析第39-42页
        2.3.3 摩擦副水膜表面承载力分析第42-46页
    2.4 水膜厚度不为零时配流副仿生非光滑表面流场仿真结果分析第46-53页
        2.4.1 配流副水膜表面压力场特性分析第46-49页
        2.4.2 配流副水膜表面承载力分析第49-53页
    2.5 水膜厚度为零时摩擦副仿生非光滑表面流场仿真结果分析第53-61页
        2.5.1 凹坑截面速度场分析第53-55页
        2.5.2 摩擦副凹坑表面压力场特性分析第55-58页
        2.5.3 摩擦副凹坑表面承载力分析第58-61页
    2.6 水膜厚度为零时配流副仿生非光滑表面流场仿真结果分析第61-67页
        2.6.1 配流副凹坑表面压力场特性分析第61-64页
        2.6.2 配流副凹坑表面承载力分析第64-67页
    2.7 本章小结第67-68页
第3章 316L不锈钢与GF/EPR仿生非光滑表面试样的摩擦磨损实验研究第68-99页
    3.1 引言第68页
    3.2 实验部分第68-74页
        3.2.1 试样材料第68-69页
        3.2.2 试样制备第69-71页
        3.2.3 润滑介质准备第71-72页
        3.2.4 实验设备及实验流程第72-74页
        3.2.5 实验条件及参数设定第74页
    3.3 结果与讨论第74-96页
        3.3.1 各摩擦副摩擦系数的对比第74-78页
        3.3.2 各摩擦副平均摩擦系数的对比第78-80页
        3.3.3 各摩擦副储水槽海水温度的对比第80-82页
        3.3.4 试样磨损量分析第82-84页
        3.3.5 试样摩擦磨损后的变化及其表面形貌分析第84-93页
        3.3.6 试样摩擦磨损前后的表面粗糙度分析第93-96页
    3.4 摩擦磨损机理分析第96-98页
    3.5 本章小结第98-99页
第4章 431 不锈钢与CFRPEEK仿生非光滑表面试样的摩擦磨损实验研究第99-129页
    4.1 引言第99页
    4.2 实验设计及实验方法第99-106页
        4.2.1 材料选择第99-101页
        4.2.2 试样结构第101-104页
        4.2.3 实验设备及实验方法第104-106页
        4.2.4 实验条件设定第106页
    4.3 实验结果分析与讨论第106-127页
        4.3.1 摩擦系数随时间变化的对比分析第106-111页
        4.3.2 平均摩擦系数的对比分析第111-113页
        4.3.3 润滑海水温度的对比分析第113-114页
        4.3.4 试样磨损量的对比分析第114-116页
        4.3.5 试样磨损表面观测及其表面形貌对比分析第116-124页
        4.3.6 试样表面粗糙度的对比分析第124-127页
    4.4 摩擦磨损过程及机理分析第127-128页
    4.5 本章小结第128-129页
第5章 仿生非光滑表面配流盘的摩擦磨损实验研究第129-145页
    5.1 引言第129页
    5.2 仿生非光滑表面配流盘的设计加工第129-133页
        5.2.1 实验水压轴向柱塞泵总体结构第129-131页
        5.2.2 仿生非光滑表面配流盘的结构第131-132页
        5.2.3 仿生非光滑表面配流盘表面检测第132-133页
    5.3 水液压实验台及实验流程第133-136页
        5.3.1 水液压实验台介绍第133-134页
        5.3.2 实验流程介绍第134-136页
    5.4 仿生非光滑表面配流盘的实验结果分析第136-144页
        5.4.1 配流盘磨损量分析第136-137页
        5.4.2 配流盘实验前后表面形貌分析第137-143页
        5.4.3 配流盘实验前后表面粗糙度分析第143-144页
    5.5 本章小结第144-145页
结论第145-147页
参考文献第147-157页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第157-159页
致谢第159页

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