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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

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