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轴套类过盈配合件的冷激励拆解方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 研究背景和意义第14-17页
        1.1.1 再制造背景第14-15页
        1.1.2 再制造拆解的重要地位第15-16页
        1.1.3 本文研究意义及目的第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-21页
        1.2.1 拆解方法和工艺第17-18页
        1.2.2 过盈配合零件的拆解第18-20页
        1.2.3 液氮冷却及其在工业中的应用第20-21页
    1.3 课题来源第21页
    1.4 本文的主要研究内容第21-23页
第2章 过盈配合零件的拆解力研究第23-36页
    2.1 过盈配合的拆解分离理论分析第23-27页
        2.1.1 过盈配合的接触应力第23-24页
        2.1.2 拆解力及影响因素分析第24-27页
    2.2 拆解仿真建模与求解第27-29页
        2.2.1 仿真建模第27页
        2.2.2 仿真求解第27-29页
    2.3 拆解仿真结果分析第29-35页
        2.3.1 拆解力分析第29-31页
        2.3.2 变形因素对拆解的影响第31-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 轴套类过盈配合件的冷激励拆解方法第36-52页
    3.1 冷激励拆解原理第36页
    3.2 传热学及热变形理论第36-41页
        3.2.1 传热学基本理论第36-38页
        3.2.2 零件的热应力/热变形原理第38页
        3.2.3 圆筒形零件的热变形第38-41页
    3.3 冷激励拆解的影响因素分析第41-42页
    3.4 冷激励拆解的理论模型第42-45页
        3.4.1 液氮冷却下模型的瞬态传热分析第42-45页
        3.4.2 零件的冷缩变形及拆解力分析第45页
    3.5 液氮沸腾冷却换热系数第45-50页
    3.6 过盈配合零件的接触热阻第50-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第4章 冷激励拆解仿真研究第52-75页
    4.1 仿真分析思路第52-53页
    4.2 冷拆仿真模型的建立与求解第53-55页
    4.3 有限元仿真与理论计算的对比分析第55-59页
    4.4 冷激励拆解仿真结果分析第59-65页
        4.4.1 黄铜轴套与45钢基座冷拆仿真结果第59-63页
        4.4.2 不同材料组合模型冷拆仿真结果第63-65页
    4.5 模型参数对冷拆效果的影响第65-71页
        4.5.1 线膨胀系数的影响第66页
        4.5.2 液氮冷却换热系数的影响第66-67页
        4.5.3 过盈配合面接触热阻的影响第67-69页
        4.5.4 导热率的影响第69-70页
        4.5.5 材料密度的影响第70页
        4.5.6 材料比热容的影响第70-71页
    4.6 冷却加热结合法对拆解的影响第71-74页
    4.7 本章小结第74-75页
第5章 冷激励拆解实验研究第75-88页
    5.1 实验目的和方案第75-76页
    5.2 实验试件和仪器设备第76-78页
        5.2.1 实验材料及试件第76-77页
        5.2.2 实验仪器设备第77-78页
    5.3 冷激励拆解实验过程第78-79页
    5.4 实验结果分析第79-87页
        5.4.1 拆解力分析第79-80页
        5.4.2 实验误差分析第80-81页
        5.4.3 仿真模型修正第81-85页
        5.4.4 拆解损伤分析第85-87页
    5.5 本章小结第87-88页
总结与展望第88-90页
参考文献第90-95页
致谢第95-96页
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文)第96页

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