温度对水润滑赛龙轴承摩擦学性能的影响研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的与意义 | 第11页 |
1.3 水润滑尾轴承研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 水润滑轴承材料研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 水润滑轴承润滑理论研究 | 第14页 |
1.3.3 水润滑轴承摩擦学性能研究 | 第14-16页 |
1.3.4 水润滑轴承结构优化研究 | 第16页 |
1.4 温度对聚合物摩擦学性能的影响 | 第16-17页 |
1.5 赛龙轴承简介 | 第17-18页 |
1.6 研究内容与关键问题 | 第18页 |
1.6.1 研究内容 | 第18页 |
1.6.2 拟解决的关键问题 | 第18页 |
1.7 本文组织结构 | 第18-19页 |
1.8 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 水润滑赛龙轴承润滑数值计算 | 第20-34页 |
2.1 雷诺方程与径向滑动轴承润滑基本方程 | 第21-23页 |
2.2 流体动压润滑数值计算 | 第23-26页 |
2.2.1 数学模型 | 第23-24页 |
2.2.2 量纲一化 | 第24页 |
2.2.3 计算结果 | 第24-26页 |
2.3 等温弹流润滑数值计算 | 第26-31页 |
2.3.1 基本方程与量纲一化 | 第27-29页 |
2.3.2 方程的离散 | 第29-30页 |
2.3.3 结果分析 | 第30-31页 |
2.4 试块试验等温弹流润滑数值计算 | 第31-33页 |
2.4.1 转速对水润滑赛龙试块润滑性能的影响 | 第32页 |
2.4.2 载荷对水润滑赛龙试块润滑性能的影响 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 材料分析与试验方案 | 第34-41页 |
3.1 基本物理性能 | 第34页 |
3.2 红外光谱分析 | 第34-35页 |
3.2.1 傅里叶变换红外光谱仪 | 第34-35页 |
3.2.2 红外光谱分析 | 第35页 |
3.3 DSC分析 | 第35-37页 |
3.3.1 差示扫描量热仪 | 第35-36页 |
3.3.2 DSC分析 | 第36-37页 |
3.4 结构分析 | 第37-38页 |
3.4.1 扫描电子显微镜 | 第37页 |
3.4.2 3D超景深显微系统 | 第37-38页 |
3.4.3 结构分析 | 第38页 |
3.5 硬度随润滑水温度的变化 | 第38-39页 |
3.6 试验方案 | 第39-40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 水润滑赛龙轴承摩擦性能试验研究 | 第41-63页 |
4.1 试验台架简介 | 第41-47页 |
4.1.1 SSB-100型水润滑尾轴承试验台 | 第41-42页 |
4.1.2 数据采集程序 | 第42-47页 |
4.1.3 试块材料 | 第47页 |
4.2 摩擦试验设计 | 第47-50页 |
4.2.1 试验方法 | 第47-48页 |
4.2.2 摩擦系数计算 | 第48-49页 |
4.2.3 摩擦试验设计 | 第49-50页 |
4.3 摩擦试验结果分析 | 第50-58页 |
4.3.1 速度特性分析 | 第51-54页 |
4.3.2 载荷特性分析 | 第54-57页 |
4.3.3 温度特性分析 | 第57-58页 |
4.4 摩擦机理分析 | 第58-59页 |
4.5 摩擦振动分析 | 第59-62页 |
4.5.1 试验台架的振动特性分析 | 第59-61页 |
4.5.2 温度对振动的影响研究 | 第61-62页 |
4.6 本章小节 | 第62-63页 |
第5章 水润滑赛龙轴承磨损性能试验研究 | 第63-72页 |
5.1 磨损试验设计 | 第63页 |
5.2 磨损量计算方法 | 第63-64页 |
5.3 磨损试验结果分析 | 第64-67页 |
5.3.1 磨损量分析 | 第64-65页 |
5.3.2 表面形貌分析 | 第65-67页 |
5.4 磨损机理分析 | 第67-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目 | 第79页 |