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大型矿用挖掘机回转支承装置—滚子与滚道接触分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题来源、选题背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 大型矿用挖掘机行业国内外研究现状第13页
        1.2.2 回转支承行业国内外研究现状第13-14页
        1.2.3 弹性接触问题有限元分析发展概况第14-15页
        1.2.4 弹性接触问题有限元分析国内外研究现状第15页
    1.3 大型矿用挖掘机回转支承装置的主要失效模式第15-16页
    1.4 本文研究内容第16-17页
    1.5 小结第17-18页
第2章 圆锥滚子回转支承装置的结构形式及受力分析第18-27页
    2.1 回转支承装置分类第18-20页
        2.1.1 滚轮式回转支承装置第18-19页
        2.1.2 滚子夹套式回转支承装置第19-20页
        2.1.3 滚动轴承式回转支承装置第20页
    2.2 滚动体的结构形式第20-21页
    2.3 回转支承装置受力分析第21-26页
        2.3.1 回转支承装置承受的载荷第21-23页
        2.3.2 圆锥滚子承受的载荷第23-24页
        2.3.3 回转支承装置主要结构尺寸参数第24-25页
        2.3.4 计算结果第25-26页
    2.4 小结第26-27页
第3章 圆锥滚子与滚道理论接触应力分析第27-33页
    3.1 Hertz接触问题简介第27-29页
        3.1.1 Hertz接触问题基本假设第27页
        3.1.2 线接触问题的基本方程第27-29页
    3.2 圆锥滚子与滚道接触问题的几何描述第29-30页
    3.3 计算结果第30-32页
    3.4 小结第32-33页
第4章 圆锥滚子与滚道接触有限元分析第33-49页
    4.1 ANSYS分析中的一般步骤第33-34页
    4.2 前处理阶段第34-38页
        4.2.1 确定求解类型第34页
        4.2.2 定义单元属性第34页
        4.2.3 建立三维模型第34-35页
        4.2.4 划分网格第35-37页
        4.2.5 创建接触对第37-38页
    4.3 求解阶段第38-39页
        4.3.1 确定边界条件第38-39页
        4.3.2 求解参数设置第39页
    4.4 后处理阶段第39-48页
        4.4.1 圆锥滚子Y方向的位移分析第39-40页
        4.4.2 圆锥滚子的等效应力分析第40-43页
        4.4.3 圆锥滚子的接触应力分析第43-44页
        4.4.4 理论接触应力与仿真接触应力对比分析第44-45页
        4.4.5 对于应力集中现象的理论分析与验证第45-48页
    4.5 小结第48-49页
第5章 新型深穴圆锥滚子与滚道接触有限元分析第49-61页
    5.1 深穴圆锥滚子的设计概念第49页
    5.2 深穴滚子与滚道接触分析前处理阶段第49-50页
    5.3 深穴滚子与滚道接触有限元分析求解阶段第50页
    5.4 深穴滚子与滚道接触有限元分析后处理阶段第50-54页
        5.4.1 深穴滚子Y方向的位移分析第50-51页
        5.4.2 深穴滚子的等效应力分析第51-54页
        5.4.3 深穴滚子的接触应力分析第54页
    5.5 深穴圆锥滚子与普通圆锥滚子的对比分析第54-57页
        5.5.1 Y方向位移分析第54-55页
        5.5.2 接触线上等效应力对比分析第55-56页
        5.5.3 小端径向(Y向)等效应力对比分析第56页
        5.5.4 接触应力对比分析第56-57页
    5.6 尺寸精度对深穴滚子承载能力的影响第57-59页
        5.6.1 尺寸精度对Y方向位移的影响第57-58页
        5.6.2 尺寸精度对接触线上等效应力的影响第58-59页
        5.6.3 尺寸精度对接触应力的影响第59页
    5.7 小结第59-61页
第6章 新型深穴圆锥滚子空心度优化设计第61-70页
    6.1 优化设计基础知识第61页
    6.2 不同空心度下深穴圆锥滚子与滚道接触有限元分析第61-65页
        6.2.1 深穴圆锥滚子接触线上等效应力变化规律第62页
        6.2.2 深穴圆锥滚子接触应力变化规律第62-63页
        6.2.3 深穴圆锥滚子径向等效应力变化规律第63-65页
    6.3 深穴圆锥滚子空心度优化设计第65-67页
        6.3.1 基于深穴圆锥滚子接触线上最大等效应力的空心度优化设计第65-66页
        6.3.2 基于深穴圆锥滚子最大接触应力的空心度优化设计第66-67页
    6.4 深穴圆锥滚子空心度优化设计结果比较第67-69页
        6.4.1 优化前后接触线上等效应力的比较第67-68页
        6.4.2 优化前后圆锥滚子接触应力的比较第68页
        6.4.3 圆锥滚子小端径向(Z向)等效应力比较第68-69页
    6.5 小结第69-70页
第7章 结论与展望第70-72页
    7.1 结论第70-71页
    7.2 展望第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75页

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