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旱区植物油作润滑油的摩擦学性能及磨损数据分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 选题背景及意义第12-15页
    1.2 环境友好型润滑油第15-17页
    1.3 绿色润滑油添加剂第17-18页
    1.4 研究现状第18-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-21页
第2章 试验设计第21-26页
    2.1 试验理论第21页
    2.2 试验材料第21-24页
        2.2.1 基础油第21-23页
        2.2.2 添加剂第23-24页
        2.2.3 摩擦副材料第24页
    2.3 试验方案第24-26页
        2.3.1 基础油的提取第24页
        2.3.2 润滑剂的配制第24页
        2.3.3 摩擦磨损试验第24-25页
        2.3.4 磨损表面形貌第25页
        2.3.5 热稳定性分析第25-26页
第3章 基础油的制备第26-32页
    3.1 超临界CO_2萃取技术第26-28页
        3.1.1 萃取原理第26-27页
        3.1.2 萃取特征第27页
        3.1.3 萃取优势第27-28页
    3.2 SFE的研究现状第28-29页
        3.2.1 SFE发展现状第28页
        3.2.2 SFE应用现状第28-29页
    3.3 试验设计第29-31页
        3.3.1 试验设备第29-30页
        3.3.2 原料处理第30页
        3.3.3 试验流程第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 润滑油基础油的摩擦学性能第32-55页
    4.1 概述第32页
    4.2 沙棘油基础油的摩擦学性能第32-39页
        4.2.1 沙棘油热稳定性分析第32-33页
        4.2.2 钢-钢摩擦副第33-35页
        4.2.3 钢-铜摩擦副第35-37页
        4.2.4 钢-铝摩擦副第37-39页
    4.3 柠条基础油的摩擦学性能第39-44页
        4.3.1 柠条热稳定性分析第39页
        4.3.2 钢-钢摩擦副第39-41页
        4.3.3 钢-铜摩擦副第41-42页
        4.3.4 钢-铝摩擦副第42-44页
    4.4 基础油的摩擦学性能第44-49页
        4.4.1 荷荷巴油热稳定性分析第44页
        4.4.2 钢-钢摩擦副第44-46页
        4.4.3 钢-铜摩擦副第46-47页
        4.4.4 钢-铝摩擦副第47-49页
    4.5 芦荟油基础油的摩擦学性能第49-53页
        4.5.1 芦荟油热稳定分析第49页
        4.5.2 钢-钢摩擦副第49-51页
        4.5.3 钢-铜摩擦副第51-52页
        4.5.4 钢-铝摩擦副第52-53页
    4.6 本章小结第53-55页
第5章 ANSYS有限元分析第55-61页
    5.1 有限元介绍第55-56页
    5.2 接触仿真模型的建立第56-60页
        5.2.1 有限元接触分析第56页
        5.2.2 有限元建模及参数选择第56-57页
        5.2.3 仿真结果的分析第57-58页
        5.2.4 磨损体积的仿真与预测第58-60页
    5.3 有限元热分析第60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第67-68页
致谢第68页

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