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微观接触理论数值仿真技术及其在密封中的应用

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究进展第13-16页
        1.2.1 表面微观形貌建模第13-14页
        1.2.2 接触力学仿真研究第14-15页
        1.2.3 泄漏问题研究第15-16页
    1.3 本文研究思路第16-18页
第二章 密封接触仿真研究基础第18-27页
    2.1 引言第18页
    2.2 分形粗糙表面仿真第18-22页
        2.2.1 解析函数法第18-19页
        2.2.2 快速傅里叶变换法第19-21页
        2.2.3 随机中点偏移法第21-22页
    2.3 表面分形特征的检测方法第22-23页
    2.4 分形粗糙表面生成实验第23-26页
        2.4.1 算法实现关键参数说明第23页
        2.4.2 生成不同观测尺度的分形粗糙表面第23-24页
        2.4.3 生成不同分形维度的分形粗糙表面第24-25页
        2.4.4 分形特性检测第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 接触力学仿真算法研究第27-40页
    3.1 引言第27页
    3.2 仿真数学模型第27-29页
    3.3 仿真算法第29-32页
        3.3.1 直接Gauss-Seidel算法第29-30页
        3.3.2 分块Gauss-Seidel算法第30-31页
        3.3.3 基于滑动窗口的Gauss-Seidel算法第31-32页
    3.4 实验方案第32-33页
    3.5 实验结果第33-39页
        3.5.1 相同分形维度,不同观测尺度条件下的对比第33-35页
        3.5.2 窗口大小对算法的影响第35-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 随机粗糙表面泄漏逾渗算法研究第40-57页
    4.1 引言第40页
    4.2 问题建模第40-42页
        4.2.1 逾渗阈值问题描述第40-41页
        4.2.2 逾渗判别问题描述第41-42页
    4.3 逾渗判别算法第42-54页
        4.3.1 基于深度优先搜索的逾渗判别算法第42-43页
        4.3.2 基于卷积神经网络的逾渗判别算法第43-47页
        4.3.3 实验结果第47-53页
        4.3.4 结论第53-54页
    4.4 基于蒙特卡洛方法的逾渗阈值仿真实验第54-56页
        4.4.1 仿真实验第54页
        4.4.2 实验结果第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 随机粗糙表面泄漏影响因素研究第57-63页
    5.1 引言第57页
    5.2 泄漏模型第57-59页
    5.3 泄漏影响因素分析第59-62页
        5.3.1 算例设置第59-60页
        5.3.2 算例结果第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
作者在学期间取得的学术成果第71页

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