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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

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