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挤压铸造装备压射机构动态配合中的摩擦研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 挤压铸造设备的研究现状第12-13页
    1.3 压射机构的研究现状第13-16页
        1.3.1 压射机构的变形规律第13-14页
        1.3.2 压射机构配合间隙的设计准则第14-15页
        1.3.3 压射机构摩擦磨损研究现状第15-16页
    1.4 机械结构摩擦数值模拟研究现状第16-18页
        1.4.1 机械结构摩擦磨损概述第16-17页
        1.4.2 数值模拟在零件成形摩擦方面的应用第17-18页
    1.5 提高压射机构使用寿命的措施第18-20页
    1.6 研究意义和主要内容第20-21页
    1.7 课题来源第21-22页
第二章 压射机构的传热润滑摩擦数学模型第22-32页
    2.1 流体动力学方程第22-24页
        2.1.1 质量守恒方程第22-23页
        2.1.2 动量守恒方程第23页
        2.1.3 能量守恒方程第23-24页
    2.2 动压润滑数学模型第24-27页
        2.2.1 基本假设第25页
        2.2.2 平均Reynolds方程第25-26页
        2.2.3 润滑油膜厚度第26页
        2.2.4 摩擦力与摩擦热第26-27页
        2.2.5 润滑油膜的传热模型第27页
    2.3 温度场数学模型第27-28页
    2.4 应力场数学模型第28-29页
    2.5 热-力耦合数学模型第29-30页
    2.6 本章小结第30-32页
第三章 压射冲头与压室的摩擦特性研究第32-45页
    3.1 不可压稳态线接触润滑数值模型第32-38页
        3.1.1 润滑数值模型的建立第32-34页
        3.1.2 润滑数值模型计算第34-35页
        3.1.3 矿物油润滑下的理论摩擦系数第35-38页
    3.2 试验设备和试验材料第38-39页
        3.2.1 试验设备第38页
        3.2.2 试验材料第38-39页
    3.3 试验方法第39页
    3.4 摩擦副实物图及试验安装图第39-42页
    3.5 试验结果与讨论第42-44页
        3.5.1 不同润滑剂对摩擦副摩擦性能的影响第42-43页
        3.5.2 不同载荷对摩擦副摩擦性能的影响第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 摩擦对压射机构动态配合的影响第45-65页
    4.1 压射机构试验装置及试验条件第45-49页
        4.1.1 压射机构试验装置第45-47页
        4.1.2 试验方法第47-48页
        4.1.3 试验条件第48-49页
    4.2 数值模型及模拟前处理第49-54页
        4.2.1 ProCAST挤压铸造模拟软件第49-50页
        4.2.2 有限元模型第50-51页
        4.2.3 数值模拟前处理第51-54页
            4.2.3.1 各零件的材料特性第51-52页
            4.2.3.2 界面传热系数及边界条件设置第52-53页
            4.2.3.3 冲头-压室间润滑摩擦的数值模拟第53-54页
    4.3 结果对比分析与讨论第54-63页
        4.3.1 冲头结果对比分析第55-58页
        4.3.2 压室结果对比分析第58-62页
        4.3.3 压射机构间隙值的对比验证第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 基于数值模拟的压射机构配合间隙设计第65-77页
    5.1 数值模型及网格划分第65-66页
    5.2 数值模型前处理第66-69页
        5.2.1 数值模拟方法第66-67页
        5.2.2 界面传热系数及边界条件设置第67-68页
        5.2.3 冲头-压室间润滑摩擦的数值模拟第68-69页
    5.3 模拟结果对比分析与讨论第69-73页
        5.3.1 冲头模拟结果对比分析第69-71页
        5.3.2 压室模拟结果对比分析第71-72页
        5.3.3 模拟间隙值对比分析第72-73页
    5.4 压射机构初始配合间隙值的设计第73-76页
        5.4.1 不同初始配合间隙值的数值模拟第74-75页
        5.4.2 间隙值的变化对压射行为的影响第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
结论第77-79页
参考文献第79-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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