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CSP摆剪液压离合器热特性研究

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

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