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S31型罗茨鼓风机叶轮热变形分析及优化设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景与意义第10-14页
    1.2 国内外研究现状第14-16页
    1.3 机械热变形误差控制技术第16-19页
    1.4 论文主要研究内容第19-22页
        1.4.1 课题来源第19-20页
        1.4.2 研究内容第20-22页
第二章 机械热变形的基础理论第22-39页
    2.1 罗茨鼓风机常用性能指标第22-23页
    2.2 热传导理论基础及分析第23-30页
        2.2.1 热传递的概念第23-28页
        2.2.2 温度场边界条件第28-29页
        2.2.3 温度场求解第29-30页
    2.3 热弹性理论及其解法第30-34页
        2.3.1 热弹性问题基本方程第31-34页
    2.4 热应力分析理论基础第34-36页
    2.5 热分析研究方法第36-37页
        2.5.1 数学解析法第36页
        2.5.2 数值模拟法第36页
        2.5.3 实验分析法第36-37页
    2.6 热弹性效应理论第37页
    2.7 本章小结第37-39页
第三章 S31罗茨鼓风机叶轮热变形分析第39-57页
    3.1 S31型罗茨鼓风机三维模型第39-41页
    3.2 S31型罗茨鼓风机叶轮有限元模型第41-47页
        3.2.1 叶轮的三维模型第42-43页
        3.2.2 材料属性第43页
        3.2.3 网格模型第43-47页
    3.3 S31型罗茨鼓风机叶轮热变形分析第47-50页
        3.3.1 ANSYS热变形分析基本步骤第47-48页
        3.3.2 边界条件第48-49页
        3.3.3 仿真结果第49-50页
    3.4 机械形体热变形非相似性理论第50-51页
    3.5 不同孔型结构叶轮仿真分析第51-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第四章 S31罗茨鼓风机叶轮优化设计第57-68页
    4.1 优化设计及其基本方法第57-58页
    4.2 基于DOE设计方法的叶轮优化设计第58-61页
        4.2.1 中心复合试验设计第58-59页
        4.2.2 响应面函数的选取与拟合第59-60页
        4.2.3 响应面法的应用第60-61页
    4.3 叶轮优化设计的数学模型第61-63页
        4.3.1 目标函数的建立第61页
        4.3.2 设计变量的选取第61-62页
        4.3.3 状态变量的确定第62-63页
        4.3.4 响应面模型分析第63页
    4.4 叶轮优化设计结果及分析第63-66页
        4.4.1 响应曲面优化分析第63-65页
        4.4.2 响应曲面优化结果模型验证第65-66页
        4.4.3 叶轮结构优化结果第66页
    4.5 本章小结第66-68页
结论与展望第68-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
附录A (攻读学位期间发表论文目录)第76页
附录B (攻读期间参与课题情况)第76页

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