钢轨打磨过程中钢轨温度场及热机应力研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 钢轨打磨研究现状 | 第12-14页 |
1.3 钢轨打磨温度场研究进展 | 第14页 |
1.4 论文研究意义及内容 | 第14-16页 |
1.4.1 研究意义 | 第14-15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
第2章 钢轨打磨过程温度场数值模型 | 第16-26页 |
2.1 磨削温度场概述 | 第16-19页 |
2.2 钢轨打磨的传热学模型及理论解析 | 第19-21页 |
2.2.1 钢轨打磨传热学模型 | 第19-21页 |
2.2.2 钢轨打磨传热理论解析 | 第21页 |
2.3 钢轨打磨过程温度场的有限元解析 | 第21-25页 |
2.3.1 有限元方法概述 | 第21-22页 |
2.3.2 打磨时钢轨温度场的有限元解析 | 第22-25页 |
2.4 小结 | 第25-26页 |
第3章 钢轨打磨过程中温度场仿真 | 第26-47页 |
3.1 仿真描述及参数设置 | 第26-31页 |
3.1.1 仿真描述 | 第26-27页 |
3.1.2 有限元分析模型建立 | 第27-31页 |
3.2 单颗磨石打磨时温度场仿真 | 第31-38页 |
3.2.1 打磨平面宽度对打磨温度影响 | 第31-33页 |
3.2.2 打磨列车移动速度对打磨温度影响 | 第33-34页 |
3.2.3 打磨电机功率对打磨温度影响 | 第34-36页 |
3.2.4 不同磨石粒度对打磨温度的影响 | 第36-38页 |
3.3 多颗磨石打磨对温度场影响 | 第38-46页 |
3.3.1 磨石数量对打磨温度场影响 | 第38-40页 |
3.3.2 打磨温度场实验验证 | 第40-42页 |
3.3.3 磨石排布方式对打磨温度场的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 打磨模式对温度场影响 | 第43-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第4章 钢轨打磨过程中应力场仿真 | 第47-53页 |
4.1 应力仿真模型 | 第47-48页 |
4.2 打磨参数对机械应力影响 | 第48-51页 |
4.2.1 打磨转速的影响 | 第49-51页 |
4.2.2 打磨压力的影响 | 第51页 |
4.3 小结 | 第51-53页 |
第5章 钢轨打磨过程中热应力仿真 | 第53-58页 |
5.1 热应力计算理论 | 第53页 |
5.2 热应力仿真模型建立及结果分析 | 第53-56页 |
5.2.1 热应力仿真模型建立 | 第53-54页 |
5.2.2 仿真结果分析 | 第54-56页 |
5.3 热应力结果与机械应力对比 | 第56-57页 |
5.4 小结 | 第57-58页 |
结论与展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第65页 |