液粘调速离合器摩擦副混合摩擦工况热力学特性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-14页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第12-14页 |
1.2 液粘传动技术概述 | 第14-17页 |
1.2.1 液粘传动的基本原理 | 第14-16页 |
1.2.2 液粘调速离合器概述 | 第16-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 摩擦副热负荷研究 | 第17-19页 |
1.3.2 摩擦副热弹不稳定性研究 | 第19-21页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
1.5 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 摩擦副热传递及热-机耦合基本理论 | 第23-35页 |
2.1 热传递基本理论 | 第23-30页 |
2.1.1 热传导基本理论 | 第23-24页 |
2.1.2 导热微分方程 | 第24-27页 |
2.1.3 对流换热基本理论 | 第27-28页 |
2.1.4 单值性条件 | 第28-30页 |
2.2 热弹性力学基本理论 | 第30-33页 |
2.2.1 热应力概述 | 第30页 |
2.2.2 热应力的广义胡克定律 | 第30-32页 |
2.2.3 热弹性力学的平衡微分方程 | 第32-33页 |
2.2.4 热弹性力学有限元解法 | 第33页 |
2.3 热-机耦合方法 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 摩擦副混合摩擦工况热-机耦合模型的建立 | 第35-49页 |
3.1 热传导理论模型 | 第35-36页 |
3.2 热流密度的计算 | 第36-38页 |
3.3 热流密度的分配 | 第38-39页 |
3.3.1 摩擦副热阻模型 | 第38页 |
3.3.2 摩擦副热流分配系数 | 第38-39页 |
3.4 对流换热系数研究 | 第39-42页 |
3.4.1 摩擦片沟槽区对流换热系数研究 | 第40-42页 |
3.4.2 摩擦副内外环面对流换热系数研究 | 第42页 |
3.5 有限元模型的建立 | 第42-46页 |
3.5.1 摩擦副的几何模型 | 第42-43页 |
3.5.2 几何模型的有限元离散化 | 第43-44页 |
3.5.3 有限元模型的材料属性 | 第44页 |
3.5.4 边界条件的确定 | 第44-46页 |
3.6 热-机耦合有限元求解 | 第46-48页 |
3.6.1 非稳态导热微分方程的求解 | 第46-47页 |
3.6.2 热-结构耦合的求解 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 摩擦副热-机耦合分析结果 | 第49-70页 |
4.1 对偶片瞬态热分析结果 | 第49-55页 |
4.1.1 对偶片材料对温度场的影响 | 第49-51页 |
4.1.2 对偶片厚度对温度场的影响 | 第51-55页 |
4.2 摩擦片瞬态热分析结果 | 第55-61页 |
4.2.1 衬片材料对摩擦片温度场的影响 | 第55-57页 |
4.2.2 衬片厚度对摩擦片温度场的影响 | 第57-59页 |
4.2.3 沟槽宽度对摩擦片温度场的影响 | 第59-60页 |
4.2.4 沟槽深度对摩擦片温度场的影响 | 第60-61页 |
4.3 摩擦副结构分析结果 | 第61-68页 |
4.3.1 对偶片结构分析结果 | 第61-66页 |
4.3.1.1 对偶片应力场分析结果 | 第61-65页 |
4.3.1.2 对偶片轴向位移分析结果 | 第65-66页 |
4.3.2 摩擦片结构分析结果 | 第66-68页 |
4.3.2.1 摩擦片应力场分析结果 | 第66-67页 |
4.3.2.2 摩擦片轴向位移分析结果 | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 液粘调速离合器混合摩擦工况试验研究 | 第70-78页 |
5.1 试验系统概述 | 第70-73页 |
5.2 试验方案 | 第73-75页 |
5.3 试验结果分析 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 全文总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 全文总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和专利 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第87页 |