摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第13页 |
缩略语表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 响应面法的国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 转子动力学特性的国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 转静子间摩擦热耦合特性的国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第18-20页 |
1.3.1 课题来源 | 第18页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 响应面方法介绍 | 第20-29页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 试验设计 | 第20-23页 |
2.3 响应面模型的构造 | 第23-26页 |
2.4 试验点样本值的预处理 | 第26-27页 |
2.5 响应面拟合度评价指标 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 转子系统临界转速特性的响应面分析 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 转子临界转速特性的有限元计算 | 第29-35页 |
3.2.1 临界转速的基本原理 | 第29-31页 |
3.2.2 有限元法计算临界转速 | 第31-33页 |
3.2.3 临界转速的影响因素 | 第33-35页 |
3.3 单盘转子临界转速特性的响应面分析 | 第35-40页 |
3.3.1 临界转速计算 | 第35-36页 |
3.3.2 响应面构造与检验 | 第36-38页 |
3.3.3 结果分析 | 第38-40页 |
3.4 多盘转子临界转速特性的响应面分析 | 第40-46页 |
3.4.1 临界转速计算 | 第40-41页 |
3.4.2 响应面构造与检验 | 第41-44页 |
3.4.3 结果分析 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 叶片与机匣碰摩接触分析 | 第47-56页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 接触条件分析 | 第47-48页 |
4.3 ANSYS接触理论 | 第48-51页 |
4.3.1 接触问题的有限元方法 | 第48-50页 |
4.3.2 ANSYS接触单元 | 第50-51页 |
4.3.3 ANSYS收敛准则 | 第51页 |
4.4 叶片-机匣碰摩接触有限元模型的建立 | 第51-53页 |
4.4.1 材料选择及网格划分 | 第52页 |
4.4.2 摩擦接触设置及边界条件 | 第52-53页 |
4.5 计算结果与分析 | 第53-55页 |
4.5.1 叶片与机匣碰摩接触过程 | 第53-54页 |
4.5.2 叶片与机匣接触表面的应力场分析 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 叶片与机匣碰摩热-结构耦合特性的响应面分析 | 第56-70页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 热-结构耦合分析的理论基础 | 第56-58页 |
5.2.1 热-结构耦合场分析类型 | 第56-57页 |
5.2.2 基于有限元法的热-结构耦合分析 | 第57-58页 |
5.3 摩擦生热理论 | 第58-60页 |
5.3.1 摩擦生热理论模型 | 第58-59页 |
5.3.2 摩擦生热计算方法 | 第59页 |
5.3.3 对流换热系数的计算 | 第59页 |
5.3.4 接触热阻处理 | 第59-60页 |
5.4 叶片-机匣碰摩热-结构耦合有限元模型的建立 | 第60-61页 |
5.4.1 网格划分及单元选取 | 第60页 |
5.4.2 材料属性及边界条件 | 第60-61页 |
5.5 计算结果与分析 | 第61-65页 |
5.5.1 叶片-机匣耦合场应力分析 | 第61-63页 |
5.5.2 叶片-机匣耦合场温度分析 | 第63-65页 |
5.6 叶片-机匣碰摩热-结构耦合特性的响应面分析 | 第65-69页 |
5.6.1 响应面构造与检验 | 第65-68页 |
5.6.2 结果分析 | 第68-69页 |
5.7 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 主要工作内容 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
在学期间参与的科研工作及研究成果 | 第78页 |