中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 水润滑橡胶轴承及其研究意义 | 第10-13页 |
1.1.1 水润滑技术简介 | 第10页 |
1.1.2 水润滑轴承材料 | 第10-12页 |
1.1.3 水润滑橡胶轴承的研究意义 | 第12-13页 |
1.2 水润滑橡胶轴承的研究现状 | 第13-17页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第17-19页 |
2 考虑了惯性力的Reynolds方程及数值解法与结果 | 第19-35页 |
2.1 圆柱坐标系中考虑惯性力的Reynolds方程 | 第21-30页 |
2.1.1 连续性方程、Navier-Stokes方程在润滑问题中的简化 | 第21-26页 |
2.1.2 圆柱坐标系中考虑惯性力的Reynolds方程的推导 | 第26-29页 |
2.1.3 圆柱坐标系中考虑惯性力的Reynolds方程的无量纲形式 | 第29-30页 |
2.2 考虑了惯性力的Reynolds方程的数值解法 | 第30-33页 |
2.3 考虑了惯性力的Reynolds方程的数值结果 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
3 水润滑橡胶轴承的弹流润滑模型及算法 | 第35-43页 |
3.1 流体润滑方程的数值解法 | 第35-36页 |
3.2 弹性变形计算 | 第36-39页 |
3.3 水膜厚度方程 | 第39-40页 |
3.4 承载能力、摩擦力的计算 | 第40-41页 |
3.5 弹流润滑分析的计算流程 | 第41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
4 水润滑橡胶轴承的弹流润滑分析 | 第43-57页 |
4.1 凹面型轴承的弹流润滑分析 | 第43-51页 |
4.1.1 计算实例 | 第43-44页 |
4.1.2 计算结果及分析 | 第44-51页 |
4.2 平面型轴承的弹流润滑分析 | 第51-53页 |
4.2.1 计算实例 | 第51-52页 |
4.2.2 计算结果及分析 | 第52-53页 |
4.3 凹面型、平面型轴承弹流润滑性能的比较 | 第53-54页 |
4.4 两种计算方法的比较 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
5 水润滑橡胶轴承的接触分析 | 第57-67页 |
5.1 计算实例 | 第57-58页 |
5.2 计算结果及分析 | 第58-66页 |
5.2.1 接触形状 | 第58-59页 |
5.2.2 接触位移分布 | 第59-60页 |
5.2.3 接触应变分布 | 第60-64页 |
5.2.4 接触应力分布 | 第64-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
6 水润滑轴承用橡胶材料的力学性能试验与参数确定 | 第67-70页 |
6.1 压缩应力应变试验 | 第67页 |
6.2 应变能函数中参数的确定 | 第67-69页 |
6.2.1 Mooney-Rivlin模型 | 第67-68页 |
6.2.2 Ogden模型 | 第68-69页 |
6.3 弹性模量的确定 | 第69页 |
6.4 本章小结 | 第69-70页 |
7 水润滑橡胶轴承的摩擦性能与摩擦特性 | 第70-82页 |
7.1 水润滑橡胶轴承的摩擦性能试验 | 第70-78页 |
7.1.1 速度特性试验 | 第71-74页 |
7.1.2 载荷特性试验 | 第74-76页 |
7.1.3 凹面型、平面型轴承摩擦性能的比较 | 第76-78页 |
7.2 水润滑橡胶轴承的摩擦特性 | 第78-81页 |
7.2.1 橡胶的摩擦特性 | 第78-80页 |
7.2.2 静态接触面积与动态摩擦力的相关分析 | 第80-81页 |
7.3 本章小结 | 第81-82页 |
8 结论 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
附:作者在攻读博士学位期间发表的论文目录与参加的科研项目 | 第90页 |