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循环水泵振动故障分析及治理

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 工程背景和研究意义第13-15页
    1.2 设备检测及故障诊断技术的发展第15-16页
    1.3 水泵类型及其故障机理简介第16-17页
        1.3.1 水泵类型第16页
        1.3.2 水泵的故障机理第16-17页
    1.4 国内外主要研究方法第17-19页
        1.4.1 泵的故障诊断研究方法第17-18页
        1.4.2 振动特性的研究方法第18页
        1.4.3 疲劳寿命的研究方法第18-19页
    1.5 本文研究内容和思路第19-22页
        1.5.1 研究内容第19页
        1.5.2 研究方法第19-20页
        1.5.3 学位论文框架第20-21页
        1.5.4 技术路线第21-22页
第二章 基于模态理论的循环水泵故障研究第22-38页
    2.1 循环水泵模态的研究方法第22-29页
        2.1.1 模态理论基础第22-25页
        2.1.2 模态测试系统第25-27页
            2.1.2.1 激振方法第25-26页
            2.1.2.2 传感器及数据采集分析器第26-27页
        2.1.3 被测系统的响应数据测量第27-28页
        2.1.4 实验原理第28页
        2.1.5 具体测量方案第28-29页
    2.2 治理前的实验模态分析与数值模态分析第29-34页
        2.2.1 治理前的实验模态分析第29-32页
        2.2.2 治理前的数值模态分析第32-34页
    2.3 循环水泵电机非驱动端加固方案第34-35页
    2.4 治理后的实验模态分析与数值模态分析第35-37页
        2.4.1 治理后的实验模态分析第35-36页
        2.4.2 治理后的数值模态分析第36-37页
    2.5 小结第37-38页
第三章 基于LMS的循环水泵应力分析第38-56页
    3.1 LMS VIRTUAL.LAB MOTION平台简介第38-39页
    3.2 建模理论基础第39-44页
        3.2.1 多体系统动力学理论第39页
        3.2.2 多体动力学方程第39-40页
        3.3.3 LMS MOTION-TWR时域波形复现技术第40-42页
        3.2.4 模态叠加算法第42页
        3.2.5 修正的Craig-Bampton方法第42-44页
    3.3 治理后的循环水泵电机设备模型第44-45页
    3.4 应力分析的约束条件及材料属性第45-50页
        3.4.1 位移约束条件第45-46页
        3.4.2 时变激励驱动第46-48页
        3.4.3 外力载荷第48-49页
        3.4.4 循环水泵模型各部件材料属性第49-50页
    3.5 应力分析结果与评定第50-54页
        3.5.1 部件许用应力评定准则第50页
        3.5.2 应力分析结果第50-54页
    3.6 小结第54-56页
第四章 基于应力—寿命方法的加强筋组件疲劳寿命计算第56-70页
    4.1 金属疲劳现象第56页
    4.2 应力寿命曲线第56-60页
    4.3 疲劳累积损伤理论第60-62页
        4.3.1 线性疲劳累积损伤理论第60-61页
        4.3.2 非线性疲劳累积损伤理论第61页
        4.3.3 概率疲劳累积损伤理论第61-62页
    4.4 有限元方法用于疲劳设计的模式第62页
    4.5 NCODE DESIGNLIFE软件进行疲劳分析第62-64页
    4.6 加强筋组件寿命疲劳分析第64-69页
        4.6.1 疲劳分析用载荷谱的准备第64页
        4.6.2 疲劳分析用有限元文件的准备第64-66页
        4.6.3 nCode中加强筋的疲劳寿命分析过程第66-68页
        4.6.4 疲劳寿命分析结果与讨论第68-69页
    4.7 小结第69-70页
第五章 总结与展望第70-72页
    5.1 总结第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第77页

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