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发动机液压悬置的动特性分析与耐久性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 动力总成悬置系统及其理想特性第11-15页
        1.1.1 悬置系统的功能第11-12页
        1.1.2 悬置系统的隔振机理第12-14页
        1.1.3 悬置系统的理想特性第14-15页
    1.2 动力总成悬置发展历史第15-20页
        1.2.1 橡胶悬置第16-17页
        1.2.2 液压悬置第17-19页
        1.2.3 半主动悬置和主动悬置第19-20页
    1.3 液压悬置国内外研究动态第20-23页
        1.3.1 国外研究动态第20-21页
        1.3.2 国内研究动态第21-23页
    1.4 课题研究意义第23页
    1.5 本文主要研究内容第23-25页
第2章 液压悬置理论模型的建立第25-37页
    2.1 液压悬置的结构分析第25-26页
    2.2 液压悬置的工作原理第26页
    2.3 液压悬置的力学模型第26-29页
    2.4 液压悬置非线性数学模型的建立第29-35页
        2.4.1 橡胶主簧数学模型的确定第29页
        2.4.2 惯性通道数学模型的确定第29-32页
        2.4.3 解耦盘数学模型的确定第32-34页
        2.4.4 液压悬置其他部分数学模型的确定第34-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第3章 液压悬置动特性仿真分析第37-51页
    3.1 液压悬置隔振性能评价第37-39页
        3.1.1 动刚度和滞后角第37-38页
        3.1.2 高频动态硬化时的最低频率第38-39页
    3.2 液压悬置参数的获取第39-42页
        3.2.1 橡胶主簧参数的确定第39页
        3.2.2 橡胶主簧等效活塞面积的确定第39-40页
        3.2.3 静平衡条件下液压悬置仿真模型的确定第40-41页
        3.2.4 确定液压悬置试验系统的极限加载频率第41-42页
    3.3 液压悬置的动特性仿真计算第42-44页
        3.3.1 仿真方法第42-43页
        3.3.2 仿真模型的建立第43-44页
    3.4 液压悬置结构参数对其动态特性的影响第44-49页
        3.4.1 橡胶主簧刚度对液压悬置动特性的影响第44-45页
        3.4.2 橡胶主簧等效活塞面积对液压悬置动特性的影响第45-47页
        3.4.3 惯性通道等效横截面积对液压悬置动特性的影响第47-48页
        3.4.4 惯性通道长度对液压悬置动特性的影响第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 液压悬置橡胶主簧有限元模型建立第51-63页
    4.1 橡胶材料模型的选取和材料参数的确定第52-58页
        4.1.1 橡胶材料超弹性本构关系的基本理论第52-53页
        4.1.2 橡胶材料的各类超弹性本构模型第53-54页
        4.1.3 橡胶材料超弹性本构关系的确定第54-58页
    4.2 液压悬置橡胶主簧的有限元模型建立第58-62页
        4.2.1 液压悬置橡胶主簧三维实体建立第59页
        4.2.2 液压悬置橡胶主簧有限元模型建立第59-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第5章 液压悬置橡胶主簧有限元分析第63-71页
    5.1 橡胶主簧结构参数对垂向特性影响第63-66页
        5.1.1 金属骨架对橡胶主簧特性的影响第63-64页
        5.1.2 橡胶材料硬度对橡胶主簧特性的影响第64-65页
        5.1.3 主簧有效截面对橡胶主簧特性的影响第65-66页
    5.2 液压悬置橡胶主簧裂纹预测第66-69页
    5.3 本章小结第69-71页
第6章 液压悬置橡胶主簧的断裂模拟分析第71-83页
    6.1 断裂理论第71-75页
        6.1.1 三种典型的裂纹第71-73页
        6.1.2 复合型裂纹的断裂判据第73-75页
    6.2 ABAQUS中COHESIVE(粘结)单元第75-77页
        6.2.1 分层的本构关系第75-77页
        6.2.2 COHESIVE单元阐述第77页
    6.3 液压悬置橡胶主簧断裂模拟第77-81页
    6.4 本章小结第81-83页
第7章 总结与展望第83-85页
    7.1 本文总结第83-84页
    7.2 论文展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91页

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