星载天线机构摩擦副的摩擦特性研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 课题背景及研究意义 | 第12-14页 |
1.3 星载天线机构相关特性研究现状 | 第14-22页 |
1.3.1 国内的研究进展 | 第16-20页 |
1.3.2 国外的研究进展 | 第20-22页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 星载天线机构的工作环境及主要影响因素分析 | 第24-36页 |
2.1 星载天线机构概述 | 第24-28页 |
2.1.1 板状反射面天线 | 第24-25页 |
2.1.2 网状反射面天线 | 第25-27页 |
2.1.3 薄膜型反射面天线 | 第27页 |
2.1.4 星载天线机构特点分析 | 第27-28页 |
2.2 星载天线机构的工作环境 | 第28-30页 |
2.2.1 具体工作环境 | 第28-29页 |
2.2.2 环境因素分析 | 第29-30页 |
2.3 星载天线机构摩擦副的主要影响因素分析 | 第30-34页 |
2.3.1 摩擦副的接触状态 | 第30-32页 |
2.3.2 尺寸参数 | 第32-33页 |
2.3.3 材料参数 | 第33页 |
2.3.4 配合参数 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 星载天线机构摩擦系数计算模型的建立 | 第36-54页 |
3.1 基本摩擦理论 | 第36-41页 |
3.1.1 古典摩擦理论 | 第36-37页 |
3.1.2 粘着摩擦理论 | 第37-39页 |
3.1.3 犁沟效应 | 第39-41页 |
3.2 摩擦系数的计算模型 | 第41-47页 |
3.2.1 粗糙峰的平面随机分布 | 第41-42页 |
3.2.2 粗糙峰的接触状态 | 第42-44页 |
3.2.3 犁沟效应产生的摩擦力 | 第44-45页 |
3.2.4 粘着接触的“鹅卵石”模型 | 第45-46页 |
3.2.5 摩擦系数计算模型 | 第46-47页 |
3.3 摩擦系数计算及验证 | 第47-52页 |
3.3.1 常见材料的摩擦系数计算 | 第47-48页 |
3.3.2 摩擦系数计算结果分析 | 第48-50页 |
3.3.3 摩擦系数计算模型可靠性性验证 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 主要参数对摩擦副摩擦特性的影响分析 | 第54-82页 |
4.1 Ansys Workbench与耦合分析 | 第54-57页 |
4.1.1Ansys Workbench概述 | 第54-55页 |
4.1.2 多场耦合分析 | 第55页 |
4.1.3 摩擦副的热结构耦合模型 | 第55-57页 |
4.2 摩擦副的有限元模型 | 第57-61页 |
4.2.1 关键摩擦副结构参数 | 第57页 |
4.2.2 实体建模 | 第57-60页 |
4.2.3 材料建模 | 第60-61页 |
4.3 摩擦副的耦合仿真 | 第61-69页 |
4.3.1 耦合分析模块的建立 | 第61-62页 |
4.3.2 关键摩擦副建模 | 第62-64页 |
4.3.3 定义摩擦副的接触 | 第64-65页 |
4.3.4 模型的网格划分 | 第65-67页 |
4.3.5 加载边界条件 | 第67-68页 |
4.3.6 多分析步有限元计算 | 第68-69页 |
4.4 摩擦特性仿真结果分析 | 第69-79页 |
4.4.1 尺寸参数对摩擦特性的影响 | 第69-72页 |
4.4.2 配合参数对摩擦特性的影响 | 第72-75页 |
4.4.3 材料参数对摩擦特性的影响 | 第75-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-82页 |
第五章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 本文主要研究工作 | 第82-83页 |
5.2 未来研究工作展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第90页 |