中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 本课题研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 滚动轴承动力学分析 | 第9-12页 |
1.2.1 轴承动力力学研究历程 | 第9-10页 |
1.2.2 有限元法在轴承力学分析中的应用 | 第10-12页 |
1.3 轴承主要的故障形式 | 第12-13页 |
1.4 本文主要内容 | 第13-15页 |
第二章 四列圆柱滚子轴承力学模型的建立及受载分布 | 第15-23页 |
2.1 滚动轴承的工作形式 | 第15页 |
2.2 滚动轴承的受力分析 | 第15-20页 |
2.3 四列圆柱滚子轴承受载分析 | 第20-22页 |
2.3.1 轴承的构成 | 第20-21页 |
2.3.2 受载分布 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 滚子不同修形曲线动力学分析 | 第23-35页 |
3.1 几种常用的修形曲线 | 第23-25页 |
3.1.1 相切圆弧修形曲线 | 第23页 |
3.1.2 相交圆弧修形曲线 | 第23-24页 |
3.1.3 全凸圆弧修形曲线 | 第24-25页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第25-29页 |
3.2.1 ABAQUS简介 | 第25-26页 |
3.2.2 建立模型 | 第26-27页 |
3.2.3 定义接触方式 | 第27页 |
3.2.4 网格划分方式 | 第27-28页 |
3.2.5 网格划分、材料参数、边界条件及载荷的设定 | 第28-29页 |
3.3 算例结果分析 | 第29-33页 |
3.3.1 接触应力分析 | 第29-30页 |
3.3.2 等效应力分析 | 第30-31页 |
3.3.3 位移时域分析 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 四列圆柱滚子轴承动力学分析与故障模拟 | 第35-51页 |
4.1 四列圆柱滚子轴承有限元模型的建立 | 第35-37页 |
4.1.1 滚子相切圆弧修形 | 第35页 |
4.1.2 正常与剥落模型的建立 | 第35-36页 |
4.1.3 边界条件、载荷及材料参数 | 第36-37页 |
4.2 四列圆柱滚子轴承外圈正常与剥落情况动力学分析 | 第37-48页 |
4.2.1 外圈正常时应力分析 | 第37-38页 |
4.2.2 外圈剥落与正常情况应力分析 | 第38-41页 |
4.2.3 外圈正常与剥落情况速度、加速度、位移时域对比分析 | 第41-45页 |
4.2.4 加速度频域分析 | 第45-47页 |
4.2.5 外圈不同剥落面积情况应力、速度、位移变化 | 第47-48页 |
4.3 偏载情况下轴承应力分析 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 四列圆柱滚子轴承内圈剥落情况模拟与实验验证 | 第51-65页 |
5.1 四列内圈剥落情况速度、加速度时域分析 | 第51-55页 |
5.1.1 四列内圈剥落模型建立 | 第51页 |
5.1.2 边界条件、材料参数、网格划分及接触方式 | 第51页 |
5.1.3 速度、加速度时域分析 | 第51-53页 |
5.1.4 速度、加速度频域分析 | 第53-55页 |
5.2 单列内圈剥落情况速度、加速度时域分析 | 第55-59页 |
5.2.1 单列内圈剥落模型建立 | 第55-56页 |
5.2.2 边界条件、材料参数、网格划分及接触方式 | 第56页 |
5.2.3 速度、加速度时域分析 | 第56-57页 |
5.2.4 速度、加速度频域分析 | 第57-59页 |
5.3 实验验证 | 第59-63页 |
5.3.1 实验仪器 | 第59-60页 |
5.3.2 实验方案 | 第60-62页 |
5.3.3 实验结果分析 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 全文总结 | 第65页 |
6.2 研究展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73页 |