摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 结合面理论接触模型研究现状 | 第10-12页 |
1.3.2 结合面动态基础特性参数的研究现状 | 第12页 |
1.3.3 结合面特性参数实验的研究现状 | 第12-13页 |
1.4 目前结合面研究存在的问题 | 第13-14页 |
1.5 本文研究工作和论文章节安排 | 第14-15页 |
1.6 本章小结 | 第15-17页 |
2 机械结合面法向静态基础特性参数的建模研究 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 等效粗糙表面形貌参数表征 | 第17-19页 |
2.3 结合面法向加卸载统计接触模型 | 第19-25页 |
2.3.1 单个微凸体的接触模型 | 第19-22页 |
2.3.2 粗糙表面的静态接触模型 | 第22-25页 |
2.4 粗糙表面的静态接触模型仿真 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 机械结合面法向动态基础特性参数的建模研究 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 法向动态位移对微凸体接触变形、载荷和刚度的影响 | 第29-31页 |
3.2.1 结合面法向动态位移对微凸体接触变形的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 结合面法向动态位移对微凸体接触载荷的影响 | 第30页 |
3.2.3 结合面法向动态位移对微凸体接触刚度的影响 | 第30-31页 |
3.3 粗糙表面法向动态接触刚度模型 | 第31-33页 |
3.3.1 微凸体动态接触刚度 | 第31-33页 |
3.3.2 结合面动态接触刚度 | 第33页 |
3.4 不同因素对法向动态接触刚度的影响规律分析 | 第33-35页 |
3.4.1 接触载荷对法向动态接触刚度的影响 | 第33-34页 |
3.4.2 法向相对位移幅值对法向动态接触刚度的影响 | 第34-35页 |
3.4.3 振动频率对法向动态接触刚度的影响 | 第35页 |
3.5 结合面接触阻尼机理与计算模型 | 第35-38页 |
3.5.1 结合面阻尼产生机理 | 第36-37页 |
3.5.2 结合面法向接触阻尼模型 | 第37-38页 |
3.6 不同因素对结合面法向接触阻尼的影响规律分析 | 第38-40页 |
3.6.1 法向动态相对位移幅值对接触阻尼的影响 | 第38-39页 |
3.6.2 振动频率对法向接触阻尼的影响 | 第39-40页 |
3.6.3 法向接触载荷对法向接触阻尼的影响 | 第40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
4 考虑微凸体相互作用的结合面法向特性参数的接触模型 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 微凸体相互作用的基本原理 | 第41-43页 |
4.3 考虑微凸体相互作用的结合面法向静态接触模型 | 第43-45页 |
4.3.1 微凸体接触刚度模型 | 第43-44页 |
4.3.2 结合面静态接触刚度模型 | 第44-45页 |
4.4 考虑微凸体相互作用的粗糙表面静态接触模型仿真 | 第45-48页 |
4.5 考虑微凸体相互作用的法向动态接触模型 | 第48-49页 |
4.5.1 结合面法向动态接触刚度模型 | 第48页 |
4.5.2 结合面法向接触阻尼模型 | 第48-49页 |
4.6 不同因素对考虑相互作用的法向动态接触刚度和阻尼影响规律 | 第49-53页 |
4.6.1 振动频率对结合面法向动态接触刚度和接触阻尼的影响 | 第49-50页 |
4.6.2 法向动态位移幅值对结合面法向动态接触刚度和接触阻尼的影响 | 第50-51页 |
4.6.3 法向预载荷对结合面法向动态接触刚度和接触阻尼的影响 | 第51-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-55页 |
5 结合面法向静、动态接触理论模型的实验验证 | 第55-65页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 结合面法向基础特性参数实验 | 第55-59页 |
5.2.1 结合面基础特性参数的实验装置 | 第55-57页 |
5.2.2 结合面基础特性参数的获取原理 | 第57-59页 |
5.3 结合面法向静态基础特性参数实验 | 第59-61页 |
5.4 结合面法向动态基础特性参数实验 | 第61-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
6 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |