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固液界面润湿性对挤压条件下流体动压润滑的影响

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
物理量名称及符号表第11-12页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 流体润滑的研究第13-22页
        1.2.1 流体动压润滑问题第15-17页
        1.2.2 挤压问题的研究第17-22页
    1.3 界面滑移的研究第22-26页
        1.3.1 界面滑移的测量方法第24-25页
        1.3.2 润滑领域界面滑移的测量方法第25-26页
    1.4 本文主要研究内容第26-28页
第2章 面接触润滑油膜测量系统的改进第28-46页
    2.1 油膜测量原理第29-30页
    2.2 面接触润滑油膜厚度在线测量方法第30-33页
    2.3 实验设备第33-42页
        2.3.1 面接触试验台的组成与功能第33-36页
        2.3.2 实验装置的特色技术第36-42页
    2.4 实验条件和操作步骤第42-44页
    2.5 小结第44-46页
第3章 固液界面对流体动压润滑膜厚的影响第46-54页
    3.1 实验材料和条件第46-47页
    3.2 实验结果第47-51页
    3.3 讨论第51-52页
    3.4 结论第52-54页
第4章 固液界面润湿性对挤压效应影响的实验研究第54-62页
    4.1 实验材料准备和实验条件第54-55页
    4.2 实验步骤与数据处理第55-57页
    4.3 实验结果第57-60页
        4.3.1 固液界面润湿性对挤压时间的影响第57-59页
        4.3.2 不同固液界面下粘度对挤压时间的影响第59-60页
    4.4 结论第60-62页
第5章 纯挤压数学模型的建立与分析第62-78页
    5.1 无限长矩形试样纯挤压数学模型的建立第62-64页
    5.2 广义Reynolds方程的求解第64-66页
    5.3 广义Reynolds方程的数值结果第66-70页
        5.3.1 边界层厚度(d)对油膜压力分布的影响第66-68页
        5.3.2 初始粘度(e)对油膜压力分布的影响第68-70页
    5.4 圆形试样纯挤压数学模型的建立第70-71页
    5.5 圆盘纯挤压数学模型的数值结果第71-75页
        5.5.1 边界层厚度(d )对油膜压力分布的影响第71-74页
        5.5.2 初始粘度(e )对油膜压力分布的影响第74-75页
    5.6 分析与结论第75-78页
结论第78-80页
参考文献第80-86页
攻读硕士学位期间完成的学术论文及科研情况第86-88页
致谢第88页

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