耦合电磁场对销—盘摩擦副载流摩擦磨损特性的影响研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 本课题的工程背景 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要工作内容 | 第13-14页 |
1.4 本文研究路线及意义 | 第14-15页 |
1.4.1 技术路线 | 第14页 |
1.4.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
2 销-盘摩擦副感应加热工艺过程原理及特征 | 第16-23页 |
2.1 感应加热基本原理 | 第16-20页 |
2.1.1 感应加热与涡流发热 | 第16-18页 |
2.1.2 集肤效应及渗入深度 | 第18页 |
2.1.3 圆环效应 | 第18-19页 |
2.1.4 感应加热的能量参数 | 第19-20页 |
2.2 感应加热的特点 | 第20页 |
2.3 感应加热涡流场计算的一般问题 | 第20页 |
2.4 传统感应加热缺点 | 第20-21页 |
2.5 感应加热技术应用 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
3 销-盘摩擦副磁-热耦合数学模型分析 | 第23-32页 |
3.1 涡流场复矢量磁位有限元法 | 第23-30页 |
3.1.1 涡流场矢量位微分方程 | 第23-26页 |
3.1.2 电磁场中常见的边界条件 | 第26页 |
3.1.3 用磁矢量位法分析二维涡流场 | 第26-29页 |
3.1.4 ANSYS软件中的电磁场分析 | 第29页 |
3.1.5 小结 | 第29-30页 |
3.2 温度场问题的有限元法 | 第30-31页 |
3.2.1 热传导的数学模型 | 第30-31页 |
3.2.2 温度场的边界条件 | 第31页 |
3.2.3 小结 | 第31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
4 销-盘摩擦副有限元模拟方法 | 第32-37页 |
4.1 实验工具的选择 | 第32-34页 |
4.1.1 有限元法的简要介绍 | 第32页 |
4.1.2 ANSYS10.0 介绍 | 第32-34页 |
4.2 问题的描述和假设 | 第34页 |
4.3 实验方法 | 第34-36页 |
4.4 实验材料属性 | 第36页 |
4.5 有限元模型建立 | 第36-37页 |
5 销-盘摩擦副线圈中的磁场分析 | 第37-48页 |
5.1 销试样磁场模拟与分析 | 第37-41页 |
5.1.1 试验参数的选取 | 第37页 |
5.1.2 模型的建立及网格划分 | 第37-38页 |
5.1.3 边界条件的设置及载荷加载 | 第38-39页 |
5.1.4 模拟结果及分析 | 第39-41页 |
5.2 涡流场结果分析 | 第41-43页 |
5.2.1 涡流场的有限元分解 | 第41页 |
5.2.2 涡流场理论解 | 第41-43页 |
5.3 电流求解 | 第43-45页 |
5.4 热流密度求解 | 第45-47页 |
5.5 本章小结 | 第47-48页 |
6 销-盘摩擦副摩擦磨损模拟及数据分析 | 第48-68页 |
6.1 实验参数说明 | 第48页 |
6.2 纯机械摩擦分析 | 第48-52页 |
6.2.1 纯机械摩擦温度场分布云图 | 第48-50页 |
6.2.2 纯机械摩擦应力场分布云图 | 第50页 |
6.2.3 小结 | 第50-52页 |
6.3 电磁感应分析 | 第52-56页 |
6.3.1 电磁感应温度场分布云图 | 第52-54页 |
6.3.2 电磁感应应力场分布云图 | 第54-55页 |
6.3.3 曲线对比分析 | 第55页 |
6.3.4 小结 | 第55-56页 |
6.4 耦合场模拟分析 | 第56-65页 |
6.4.1 耦合温度场分布云图 | 第56-60页 |
6.4.2 耦合应力场分布云图 | 第60-63页 |
6.4.3 小结 | 第63-65页 |
6.5 耦合曲线对比分析 | 第65-67页 |
6.5.1 耦合最高温度对比图 | 第65页 |
6.5.2 耦合最高等效应力对比图 | 第65-66页 |
6.5.3 小结 | 第66-67页 |
6.6 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |