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气浮陀螺仪干扰力矩影响因素研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-30页
   ·课题背景及研究目的和意义第14-15页
   ·陀螺仪和气浮轴承发展历史概况第15-16页
   ·气浮陀螺仪漂移精度影响因素第16-17页
   ·气浮轴承相关技术的研究概况第17-27页
     ·气体轴承分析方法第17-20页
     ·气浮轴承加工误差对性能影响研究第20-22页
     ·气浮轴承表面粗糙度对性能影响研究第22-25页
     ·气浮轴承涡流力矩测量方法第25-26页
     ·陀螺仪浮子组件热分析第26-27页
   ·气浮陀螺仪研究中有待解决的问题第27-28页
   ·课题主要研究内容第28-30页
第2章 气体润滑方程有限元求解第30-51页
   ·引言第30页
   ·气浮陀螺仪气体力学基本方程式第30-32页
     ·气体力学基本假设第30页
     ·气体力学基本方程式第30-32页
   ·雷诺方程表达式的统一第32-35页
   ·雷诺方程式的有限元求解第35-40页
   ·考虑表面粗糙度的雷诺方程第40-46页
     ·纵向表面粗糙度推导第42-43页
     ·横向表面粗糙度推导第43-44页
     ·数学期望的推导第44-46页
   ·气浮陀螺仪涡流力矩和承载力的计算第46-49页
     ·气浮陀螺仪涡流力矩的计算第47-49页
     ·气浮陀螺仪承载力计算第49页
   ·编写有限元程序第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第3章 加工误差对气浮陀螺仪涡流力矩影响研究第51-78页
   ·引言第51页
   ·加工误差数学模型第51-55页
     ·径向偏心率数学模型第52-53页
     ·浮子椭圆形和三棱形误差数学模型第53-54页
     ·节流狭缝平行度误差数学模型第54-55页
   ·加工误差对气浮陀螺仪涡流力矩的影响第55-67页
     ·椭圆形误差对涡流力矩的影响第55-57页
     ·三棱形误差对涡流力矩的影响第57-61页
     ·节流狭缝平行度误差对涡流力矩的影响第61-64页
     ·多种误差综合作用对涡流力矩的影响第64-67页
   ·气膜尺寸对涡流力矩的影响第67-71页
   ·供气压力对涡流力矩的影响第71-73页
   ·涡流力矩检测实验第73-76页
   ·本章小结第76-78页
第4章 粗糙度对气浮陀螺仪涡流力矩影响研究第78-90页
   ·引言第78页
   ·表面粗糙度定义第78-79页
   ·存在狭缝平行度误差时表面粗糙度对涡流力矩的影响第79-87页
     ·表面粗糙度和浮子椭圆形误差的影响第79-84页
     ·表面粗糙度和径向偏心率的影响第84-86页
     ·不同狭缝平行度误差时表面粗糙度对涡流力矩的影响第86-87页
   ·狭缝宽度不同时表面粗糙度对涡流力矩的影响第87-89页
   ·本章小结第89-90页
第5章 气浮陀螺仪质心热稳定性研究第90-108页
   ·引言第90页
   ·浮子组件结构介绍第90-91页
   ·陀螺仪质心稳定性对干扰力矩影响分析第91-92页
   ·气浮陀螺仪浮子组件材料要求第92-94页
   ·有限元模型与边界条件第94-98页
     ·基本方程第94-96页
     ·热力学分析的有限元模型与边界条件第96-97页
     ·结构分析的有限元模型与边界条件第97-98页
   ·浮子组件的热-结构有限元仿真第98-107页
     ·浮子组件温度场分析第98-101页
     ·浮子组件热-结构耦合分析第101-107页
   ·本章小结第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-118页
攻读学位期间发表的学术论文第118-120页
致谢第120-121页
个人简历第121页

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