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转子式微陀螺基于尺寸效应的减阻机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 课题的研究目的和意义第9-10页
    1.2 国内外悬浮式陀螺的研究现状及分析第10-20页
        1.2.1 微陀螺概述第10-11页
        1.2.2 交流电磁悬浮的相关研究第11-12页
        1.2.3 静电悬浮的相关研究第12-19页
        1.2.4 超疏材料第19-20页
    1.3 研究的目的和意义第20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-23页
第2章 微陀螺的转子减阻的理论第23-31页
    2.1 液浮式陀螺的基本原理第23-24页
    2.2 科里奥利效应第24-26页
    2.3 微陀螺腔内的流场系统第26-27页
    2.4 光滑表面转子所受的粘滞阻力第27-30页
        2.4.1 纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes equations)第28-29页
        2.4.2 雷诺方程(Reynolds equation)第29页
        2.4.3 湍动能第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 光滑表面转子所受的粘滞力分析第31-39页
    3.1 转子式微陀螺流场建模第31-32页
        3.1.1 Ansys 软件介绍第31-32页
        3.1.2 在 Workbench 中建立转子工作环境的几何模型第32页
    3.2 仿真结果第32-34页
    3.3 以浮液间隙为变量,对所设计工作环境进行整体仿真第34-36页
        3.3.1 解析计算第34页
        3.3.2 仿真计算第34-36页
    3.4 研究浮液间隙尺寸与粘滞阻力的对应变化规律第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 特殊表面尺寸效应在边界条件中的设置方法第39-53页
    4.1 界面尺寸效应在减阻中的应用第39-42页
        4.1.1 仿生学中的超疏表面材料第39-40页
        4.1.2 超疏表面材料的原理第40-42页
    4.2 微纳双重结构对减阻的作用第42页
    4.3 不同形状的图形单元对减阻的影响第42-48页
        4.3.1 形状对剪应力的影响第43-44页
        4.3.2 高度对剪应力的影响第44-45页
        4.3.3 间隙对剪应力的影响第45-46页
        4.3.4 直径对剪应力的影响第46页
        4.3.5 圆形单元微纳双重结构与滑移长度的对应关系第46-48页
    4.4 将界面纳米效应应用于转子表面第48-52页
    4.5 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第59-61页
致谢第61页

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