致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9页 |
第1章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.1.1 滚动转子压缩机发展现状 | 第14页 |
1.1.2 阀片研究现状 | 第14-15页 |
1.1.3 本文研究的意义 | 第15页 |
1.2 舌簧阀国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 滚动转子压缩机工作过程与特点 | 第18-24页 |
2.1 滚动转子压缩机工作原理 | 第18-19页 |
2.2 滚动转子压缩机工作参数 | 第19-22页 |
2.2.1 容积参数 | 第19-21页 |
2.2.2 气缸内热力参数关系 | 第21-22页 |
2.3 滚动转子压缩机的特点 | 第22-23页 |
2.3.1 滚动转子式压缩机的优点 | 第22页 |
2.3.2 滚动转子式压缩机的缺点 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 舌簧阀工作原理与设计 | 第24-35页 |
3.1 舌簧阀介绍 | 第24-29页 |
3.1.1 舌簧阀工作原理 | 第24-25页 |
3.1.2 舌簧阀的运动微分方程 | 第25-28页 |
3.1.3 排气阀片运动曲线 | 第28-29页 |
3.2 舌簧阀的工程设计 | 第29-34页 |
3.2.1 舌簧阀设计的基本要求 | 第29-30页 |
3.2.2 压缩机舌簧阀的工程设计步骤 | 第30-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 基于ANSYS的舌簧阀模态分析与动态响应分析 | 第35-47页 |
4.1 模态分析 | 第35-39页 |
4.1.1 模态分析理论 | 第35页 |
4.1.2 模态分析操作过程 | 第35-39页 |
4.2 舌簧阀动态响应分析 | 第39-46页 |
4.2.1 ANSYS/LS-DYNA分析能力概述 | 第40页 |
4.2.2 LS-DYNA分析的一般流程 | 第40-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 阀片疲劳实验台的研制与加速疲劳实验 | 第47-61页 |
5.1 影响阀片寿命的因素 | 第47页 |
5.2 压缩残余应力作用影响疲劳强度机理 | 第47-48页 |
5.3 无限寿命设计理论 | 第48-49页 |
5.4 舌簧阀加速疲劳试验 | 第49-56页 |
5.4.1 加速疲劳实验原理 | 第49页 |
5.4.2 加速疲劳实验台的搭建 | 第49-50页 |
5.4.3 实验台系统部件 | 第50-56页 |
5.5 加速疲劳实验方案 | 第56-57页 |
5.6 实验结果分析 | 第57-60页 |
5.7 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 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第67-68页 |