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机械—磁性液体组合密封的理论及实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 机械密封的发展进程第13-15页
        1.2.2 磁性液体密封的发展简史第15-19页
    1.3 机械—磁性液体组合密封的研究概况第19-22页
        1.3.1 机械密封的分类与应用第19-20页
        1.3.2 单一密封应用场合的局限性第20-21页
        1.3.3 组合密封的提出和研究现状第21-22页
    1.4 课题研究内容与目标第22-24页
2 磁性液体密封在反应釜上的应用第24-34页
    2.1 磁性液体密封工作原理与耐压理论第24-28页
        2.1.1 磁性液体密封工作原理第24-26页
        2.1.2 磁性液体密封耐压理论第26-28页
        2.1.3 磁性液体密封失效的耐压传递过程第28页
    2.2 反应釜基本概况和对密封的工况要求第28-30页
        2.2.1 反应釜基本概况第29-30页
        2.2.2 反应釜对密封的工况要求第30页
    2.3 磁性液体密封在反应釜上的应用第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 机械—磁性液体组合密封的结构设计第34-42页
    3.1 机械密封工作原理第34-36页
    3.2 机械—磁性液体组合密封模型的建立第36-37页
    3.3 机械—磁性液体组合密封的方案设计第37-40页
        3.3.1 串联式的组合密封设计方案第37页
        3.3.2 端面密封式的组合密封设计方案第37-39页
        3.3.3 嵌套式的机械—磁性液体组合密封的最终方案第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
4 机械—磁性液体组合密封的参数确定第42-60页
    4.1 机械密封的参数确定第42-49页
        4.1.1 摩擦系数与密封准数第42-44页
        4.1.2 密封端面的液膜压力第44-47页
        4.1.3 端面比压的计算第47-48页
        4.1.4 机械密封的材料选择第48-49页
    4.2 磁性液体密封的参数确定第49-55页
        4.2.1 磁性液体的选择第49-50页
        4.2.2 永磁铁的选择第50-51页
        4.2.3 极靴的设计第51-54页
        4.2.4 定位套筒与端盖的设计第54-55页
    4.3 组合密封轴承的设计第55-56页
    4.4 组合密封主要零件的设计第56-58页
    4.5 本章小结第58-60页
5 机械—磁性液体组合密封的数值计算第60-74页
    5.1 电磁场的边界条件第60-61页
    5.2 磁性液体密封的边界问题求解第61-65页
    5.3 组合密封中磁性液体密封的磁场有限元分析第65-69页
    5.4 磁场模拟计算结果及分析第69-72页
        5.4.1 磁力线的分布第69-70页
        5.4.2 磁通密度矢量分析第70-71页
        5.4.3 节点磁通密度云图第71-72页
    5.5 密封间隙中的磁场强度及理论耐压第72-73页
    5.6 本章小结第73-74页
6 机械—磁性液体组合密封的实验研究第74-86页
    6.1 实验台的设计第74-77页
    6.2 电机及联轴器的选择第77-78页
    6.3 组合密封实验设备组成第78-79页
    6.4 实验过程及方法第79-81页
    6.5 结果分析与讨论第81-84页
        6.5.1 组合密封静密封液体泄漏通道检测第81-82页
        6.5.2 组合密封中机械密封性能随转速及时间的关系第82-83页
        6.5.3 转速对组合密封动密封液体耐压能力的影响第83-84页
    6.6 本章小结第84-86页
7 结论第86-88页
参考文献第88-92页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第92-96页
学位论文数据集第96页

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