摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究意义与研究背景 | 第8-9页 |
1.2 CSP摆剪离合器摩擦副结构特性 | 第9-11页 |
1.3 摩擦副温升特性研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 CSP摆剪液压组合式离合器动力传递及滑摩特性 | 第16-27页 |
2.1 CSP摆剪液压离合器动力传递分析 | 第16-18页 |
2.2 CSP摆剪剪切阻力分析 | 第18-19页 |
2.3 CSP摆剪液压离合器分析 | 第19-22页 |
2.3.1 CSP摆剪液压离合器特性 | 第20页 |
2.3.2 CSP摆剪液压离合器工作过程 | 第20-22页 |
2.4 CSP摆剪液压离合器滑摩特性 | 第22-26页 |
2.4.1 滑摩功率与滑摩功 | 第23-24页 |
2.4.2 滑摩功及滑摩功率仿真 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 CSP摆剪液压离合器摩擦副的热负荷分析 | 第27-55页 |
3.1 CSP摆剪液压离合器摩擦副接触特性 | 第27-30页 |
3.1.1 CSP摆剪液压离合器摩擦副微凸体接触特性 | 第28-29页 |
3.1.2 摩擦副实际接触面积分析 | 第29-30页 |
3.2 CSP摆剪液压离合器摩擦副冷却特性 | 第30-32页 |
3.2.1 CSP摆剪液压离合器摩擦副对流特性 | 第30-32页 |
3.2.2 CSP摆剪液压离合器摩擦副对流换热系数分析 | 第32页 |
3.3 CSP摆剪液压离合器摩擦副热分析有限元理论 | 第32-39页 |
3.3.1 无内热源瞬态轴对称温度场的有限元解法 | 第32-35页 |
3.3.2 轴对称热应力有限元解法 | 第35-37页 |
3.3.3 实际接触下的有限元求解 | 第37-39页 |
3.4 CSP摆剪液压离合器摩擦副有限元模型建立 | 第39-44页 |
3.4.1 有限元模型 | 第39-41页 |
3.4.2 摩擦副材料特性 | 第41-43页 |
3.4.3 摩擦副啮合约束 | 第43-44页 |
3.5 CSP摆剪液压离合器摩擦副温度场和应力场分布 | 第44-54页 |
3.5.1 摩擦表面温度场分布 | 第44-50页 |
3.5.2 摩擦表面应力场分布 | 第50-53页 |
3.5.3 温升与接触压力增加量间的关系 | 第53-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 CSP摆剪液压离合器摩擦副热弹分析 | 第55-72页 |
4.1 CSP摆剪液压离合器摩擦副热弹性理论 | 第55-60页 |
4.1.1 热弹性理论简介 | 第55-56页 |
4.1.2 热弹性理论的微分方程 | 第56-58页 |
4.1.3 热应力求解 | 第58-60页 |
4.2 不同啮合时间下的热弹特性 | 第60-65页 |
4.2.1 摩擦片温度场和应力场 | 第61-62页 |
4.2.2 对偶钢片温度场和应力场 | 第62-64页 |
4.2.3 摩擦副热变形 | 第64-65页 |
4.3 不同啮合次数下的热弹特性 | 第65-68页 |
4.3.1 摩擦片温度场和应力场 | 第65-66页 |
4.3.2 对偶钢片温度场和应力场 | 第66-67页 |
4.3.3 摩擦副热变形 | 第67-68页 |
4.4 不同冷却流量下的热弹特性 | 第68-71页 |
4.4.1 摩擦片温度场和应力场 | 第68-69页 |
4.4.2 对偶钢片温度场和应力场 | 第69-70页 |
4.4.3 摩擦副热变形 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 CSP摆剪液压离合器温度预估及热管理 | 第72-77页 |
5.1 CSP摆剪液压离合器温度预测及热管理概述 | 第72页 |
5.2 CSP摆剪液压离合器摩擦副温度预估模型 | 第72-74页 |
5.3 热管理系统仿真 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 全文总结 | 第77-78页 |
6.2 研究展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |