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动密封件密封性能及磨损机理研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 研究目的及意义第10-11页
    1.3 国内外研究现状第11-22页
        1.3.1 流体动密封机理第11-12页
        1.3.2 流体动压密封结构第12-14页
        1.3.3 流体动压密封材料第14-18页
        1.3.4 流体动密封仿真模拟研究第18-20页
        1.3.5 摩擦磨损实验研究第20-22页
    1.4 研究内容及技术路线第22-24页
        1.4.1 研究内容第22-23页
        1.4.2 研究技术路线第23-24页
第2章 动密封结构及密封原理第24-32页
    2.1 动密封结构第24-25页
    2.2 动压油膜膜厚分析第25-27页
    2.3 动密封润滑特征第27-28页
    2.4 橡胶材料特性第28-31页
        2.4.1 结构非线性第28-29页
        2.4.2 Mooney-Rivlin本构模型第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 动密封仿真模拟研究第32-57页
    3.1 仿真前处理第32-35页
        3.1.1 动密封结构有限元模型的建立第32-33页
        3.1.2 材料属性第33页
        3.1.3 网格划分第33-34页
        3.1.4 边界条件及其载荷施加第34-35页
    3.2 温度对动密封件仿真分析的影响第35-42页
        3.2.1 材料非线性模型及参数第35-37页
        3.2.2 温度对接触应力的影响第37-40页
        3.2.3 温度对VonMises应力的影响第40-42页
    3.3 结构参数对接触应力的影响第42-51页
        3.3.1 切槽深度对接触应力的影响第42-45页
        3.3.2 下接触边长度对接触应力的影响第45-49页
        3.3.3 压缩率对接触应力的影响第49-51页
    3.4 结构参数对VonMises应力的影响第51-55页
        3.4.1 切槽深度对VonMises的影响第51-53页
        3.4.2 下接触边长度对VonMises应力的影响第53-54页
        3.4.3 压缩率对VonMises应力的影响第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第4章 密封件摩擦磨损实验研究第57-71页
    4.1 实验装置第57-60页
    4.2 实验内容及目的第60页
    4.3 实验步骤第60-61页
    4.4 实验结果与分析第61-69页
        4.4.1 不同氟质量分数对密封圈磨损性能的影响第61-63页
        4.4.2 密封截面高度对密封圈磨损性能的影响第63-65页
        4.4.3 密封接触面宽度对密封圈磨损性能的影响第65-67页
        4.4.4 压缩率对密封圈磨损性能的影响第67-69页
    4.5 实验与仿真结果对比及分析第69-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第5章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71页
    5.2 展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
作者简介及科研成果第78页

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