基于分形理论的导轨结合面微观接触特性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 本课题的研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 粗糙表面接触研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 粗糙表面形貌测量方法简述 | 第13-14页 |
1.2.2 粗糙表面形貌模拟简述 | 第14-18页 |
1.2.3 粗糙表面接触研究模型简述 | 第18-20页 |
1.2.4 粗糙表面接触有限元分析简述 | 第20-21页 |
1.3 课题来源 | 第21-22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22页 |
1.5 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 分形理论与弹塑性接触理论 | 第23-35页 |
2.1 分形理论及其在粗糙表面接触研究中的应用 | 第23-28页 |
2.1.1 分形的概念与定义 | 第23-24页 |
2.1.2 分形维数 | 第24-25页 |
2.1.3 粗糙表面形貌的分形表征 | 第25-26页 |
2.1.4 分形维数的计算方法 | 第26-28页 |
2.2 粗糙表面接触的有限元求解 | 第28-32页 |
2.2.1 Hertz接触模型 | 第28-29页 |
2.2.2 表面接触的有限元方程与方程求解 | 第29-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-35页 |
第三章 粗糙表面形貌数据的测量实验 | 第35-53页 |
3.1 原子力显微镜(AFM) | 第35-37页 |
3.1.1 AFM的工作原理 | 第35-36页 |
3.1.2 原子力显微镜的工作模式 | 第36-37页 |
3.2 粗糙表面形貌测量实验 | 第37-45页 |
3.2.1 实验材料的选取和制备 | 第37-39页 |
3.2.2 实验试件的制备与粗糙表面测量方案 | 第39-41页 |
3.2.3 测量结果 | 第41-45页 |
3.3 提取试件表面的分形特征 | 第45-50页 |
3.4 数据分析 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 建立粗糙表面接触模型 | 第53-69页 |
4.1 基于实测表面数据的逆向建模 | 第53-63页 |
4.1.1 去除噪声点 | 第53-54页 |
4.1.2 粗糙表面的高斯滤波 | 第54-60页 |
4.1.3 数据的精简 | 第60-61页 |
4.1.4 重建三维粗糙表面模型 | 第61-62页 |
4.1.5 表面形貌建模流程 | 第62-63页 |
4.2 基于分形模拟数据建模 | 第63-67页 |
4.2.1 表面二维轮廓曲线的模拟 | 第63-64页 |
4.2.2 W-M两向异性分形曲面模拟 | 第64-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 粗糙表面弹塑性接触有限元分析 | 第69-99页 |
5.1 ANSYS有限元分析软件 | 第69-76页 |
5.1.1 ANSYS求解问题的一般步骤 | 第69-70页 |
5.1.2 ANSYS接触问题分析 | 第70-76页 |
5.2 粗糙表面有限元接触分析 | 第76-79页 |
5.2.1 有限元接触模型 | 第76-79页 |
5.2.2 无量纲化处理 | 第79页 |
5.3 粗糙表面接触分析 | 第79-95页 |
5.3.1 粗糙表面弹性接触分析 | 第79-87页 |
5.3.2 粗糙表面弹塑性接触分析 | 第87-95页 |
5.4 仿真结果讨论 | 第95-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-99页 |
第六章 结论与展望 | 第99-101页 |
6.1 研究成果总结 | 第99-100页 |
6.2 不足与展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
附录 攻读硕士期间发表学术论文 | 第109页 |