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影响摩擦磨损的接触热动力学特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第19-39页
    1.1 选题的背景及意义第19-20页
    1.2 摩擦磨损理论研究进展第20-26页
        1.2.1 摩擦理论研究第20-22页
        1.2.2 磨损理论研究第22-26页
    1.3 粗糙表面接触模型研究进展第26-32页
        1.3.1 基于统计学的粗糙表面接触模型研究第26-29页
        1.3.2 基于分形技术的粗糙表面接触模型研究第29-32页
    1.4 粗糙表面的接触热动力学研究进展第32-37页
        1.4.1 粗糙表面接触热动力学的理论研究第32-34页
        1.4.2 粗糙表面接触热动力学的数值研究第34-36页
        1.4.3 粗糙表面接触热动力学的实验研究第36-37页
    1.5 本文的主要研究内容第37-39页
第2章 摩擦磨损过程中弹性接触问题的数值解法第39-61页
    2.1 有限元静态压缩理论第39-45页
        2.1.1 符号规定第39-40页
        2.1.2 刚度矩阵的静态压缩过程第40-42页
        2.1.3 两个弹性体之间的接触问题第42-45页
    2.2 弹性体与刚体之间的接触计算分析第45-49页
        2.2.1 活塞环接触刚度矩阵的数值解法第45-46页
        2.2.2 活塞环接触刚度矩阵的解析方法第46-47页
        2.2.3 数值方法和解析法的结果比较第47-49页
    2.3 磨损过程中接触压力的预测研究第49-59页
        2.3.1 接触压强数学模型的建立第50-53页
        2.3.2 时变载荷和速度下的接触压强第53-55页
        2.3.3 三维问题分析第55-56页
        2.3.4 实例分析第56-59页
    2.4 本章小结第59-61页
第3章 滑动粗糙表面的瞬态导热研究第61-90页
    3.1 单对微凸体的瞬态接触过程第61-78页
        3.1.1 单对微凸体的接触模型第61-63页
        3.1.2 单对微凸体的导热分析第63-78页
    3.2 微凸体接触的统计学特征第78-82页
        3.2.1 确定GW模型参数第78-79页
        3.2.2 单次接触作用发生的概率第79-80页
        3.2.3 微凸体的高度分布第80页
        3.2.4 总摩擦生热量第80-81页
        3.2.5 由体积温差引起的总导热量第81页
        3.2.6 名义热流密度第81-82页
        3.2.7 平均名义压强第82页
        3.2.8 接触总数第82页
    3.3 接触热导第82-84页
    3.4 准分形表面第84-87页
        3.4.1 分形参数及截止频率的影响第85-87页
        3.4.2 最高截止频率的范围第87页
    3.5 宏观有限元模型的边界条件第87-88页
    3.6 本章小结第88-90页
第4章 微凸体瞬态接触过程中的接触压力及闪点温度研究第90-114页
    4.1 接触压力的统计特性第91-96页
        4.1.1 单对微凸体接触作用的功率谱第91-92页
        4.1.2 总接触力的功率谱第92-94页
        4.1.3 总接触力的无量纲功率谱第94-96页
    4.2 闪点温度第96-101页
        4.2.1 单对微凸体接触过程中的闪点温度第96-98页
        4.2.2 闪点温度比较第98-99页
        4.2.3 闪点温度的统计分布第99-100页
        4.2.4 平均闪点温度第100-101页
    4.3 单对微凸体瞬态接触导热的数值分析第101-112页
        4.3.1 维数分析第103-105页
        4.3.2 有限元仿真第105-106页
        4.3.3 结果分析第106-109页
        4.3.4 Smith和Arnell的结果分析第109-111页
        4.3.5 讨论第111-112页
    4.4 本章小结第112-114页
第5章 相对运动对宏观导热的影响第114-129页
    5.1 接触热阻的理论分析第114-118页
        5.1.1 接触热阻的产生机理第114-115页
        5.1.2 接触热阻的影响因素第115-116页
        5.1.3 接触热阻模型概述第116-118页
    5.2 滑动粗糙表面间的宏观导热分析第118-121页
        5.2.1 热传导方程第118-119页
        5.2.2 宏观热传导的无量纲分析第119-120页
        5.2.3 平均热流密度第120-121页
    5.3 滑动粗糙表面间宏观导热问题的有限元分析第121-128页
        5.3.1 有限元仿真第121-123页
        5.3.2 结果分析第123-128页
    5.4 本章小结第128-129页
第6章 结论第129-134页
    6.1 全文总结第129-132页
    6.2 论文创新点第132页
    6.3 后续工作展望第132-134页
参考文献第134-144页
附录 1第144-146页
    瞬态导热的高斯积分第144-145页
    总摩擦生热量第145页
    由温差引起的总导热量第145-146页
附录 2第146-149页
在读博士期间发表论文与研究成果第149-150页
致谢第150-151页
作者简介第151页

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