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配合公差对角接触球轴承动态特性影响规律研究及参数优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-24页
    1.1 课题背景及研究意义第15-16页
        1.1.1 研究背景第15页
        1.1.2 研究意义第15-16页
    1.2 国内外发展及研究现状第16-22页
        1.2.1 角接触球轴承力学分析研究第16-18页
        1.2.2 角接触球轴承配合公差分析研究第18-19页
        1.2.3 角接触球轴承结构参数及性能优化研究第19-22页
    1.3 存在的问题第22-23页
    1.4 研究的主要内容第23-24页
第2章 角接触球轴承配合公差拟静力学建模第24-38页
    2.1 角接触球轴承静力学建模第24-31页
        2.1.1 Hertz接触理论第24-28页
        2.1.2 轴承游隙与接触角的几何关系第28-29页
        2.1.3 过盈配合引起的径向游隙变化计算第29-31页
    2.2 角接触球轴承的运动与受力分析第31-33页
        2.2.1 轴承的运动分析第31-32页
        2.2.2 轴承的受力与变形分析第32-33页
    2.3 角接触球轴承配合公差拟静力学模型第33-37页
        2.3.1 离心力引起的轴承配合特性建模第33-34页
        2.3.2 温升引起的轴承配合特性建模第34-37页
        2.3.3 载荷引起的轴承配合特性建模第37页
        2.3.4 粗糙度引起的轴承配合特性建模第37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 考虑套圈变形及弹流润滑的角接触球轴承拟静力学建模第38-51页
    3.1 位移协调方程第38-39页
    3.2 考虑套圈离心变形的拟静力学修正模型第39-42页
        3.2.1 基本物理方程第39-40页
        3.2.2 考虑离心效应的转轴变形第40页
        3.2.3 考虑离心效应的套圈变形第40-41页
        3.2.4 考虑套圈离心变形建模第41页
        3.2.5 考虑套圈离心变形的拟静力学求解第41-42页
    3.3 考虑套圈热变形的拟静力学修正模型第42-46页
        3.3.1 热源分析及热量计算第42-43页
        3.3.2 热量分配第43-44页
        3.3.3 套圈热变形计算第44页
        3.3.4 考虑套圈热变形建模第44-45页
        3.3.5 考虑套圈热变形的拟静力学求解第45-46页
    3.4 计入弹流润滑考虑综合套圈变形的拟静力学修正模型第46-49页
        3.4.1 弹流润滑油膜厚度第46-47页
        3.4.2 弹流润滑油膜刚度第47-48页
        3.4.3 考虑弹流润滑的轴承刚度计算第48页
        3.4.4 计入弹流润滑考虑套圈变形建模第48页
        3.4.5 计入弹流润滑考虑套圈变形的拟静力学求解第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 过盈配合及套圈变形对轴承动态特性影响规律研究第51-62页
    4.1 转速和预紧力对轴承配合过盈量的影响第51-53页
        4.1.1 转速和预紧力对离心过盈量的影响第52页
        4.1.2 转速和预紧力对温升过盈量的影响第52-53页
    4.2 过盈配合量对轴承动态特性参数的影响第53-56页
        4.2.1 内外圈接触角第53页
        4.2.2 内外圈接触载荷第53-54页
        4.2.3 内外圈最大接触应力第54页
        4.2.4 内圈旋滚比第54-55页
        4.2.5 径向刚度第55页
        4.2.6 轴向刚度第55-56页
        4.2.7 角刚度第56页
    4.3 轴承弹流润滑油膜的影响分析第56-58页
        4.3.1 转速对油膜厚度的影响第56-57页
        4.3.2 预紧力对油膜厚度的影响第57页
        4.3.3 转速和预紧力对润滑油膜刚度的影响第57-58页
        4.3.4 接触载荷对油膜厚度及刚度的影响第58页
    4.4 套圈变形及弹流润滑对轴承动刚度的影响第58-60页
        4.4.1 径向刚度第59页
        4.4.2 轴向刚度第59-60页
        4.4.3 角刚度第60页
    4.5 本章小结第60-62页
第5章 角接触球轴承结构参数及性能优化研究第62-83页
    5.1 轴承内部结构参数对动态性能的影响分析第62-69页
        5.1.1 滚动体材料第63-64页
        5.1.2 滚动体尺寸第64-65页
        5.1.3 滚动体数目第65-66页
        5.1.4 初始接触角第66-67页
        5.1.5 内沟道曲率系数第67-68页
        5.1.6 外沟道曲率系数第68-69页
    5.2 轴承寿命计算第69-75页
        5.2.1 基于ISO理论的轴承基本额定寿命模型第69-70页
        5.2.2 基于改进L-P理论的轴承寿命模型第70-72页
        5.2.3 轴承寿命模型求解第72页
        5.2.4 轴承寿命计算及对比分析第72-75页
    5.3 轴承优化设计目标及仿真分析第75-78页
        5.3.1 轴承疲劳寿命最长第75-76页
        5.3.2 轴承磨损寿命最长第76-77页
        5.3.3 轴承摩擦力矩最低第77页
        5.3.4 轴承内圈旋滚比最小第77页
        5.3.5 轴承径向额定静负荷最大第77页
        5.3.6 轴承内部参数优化数据对比第77-78页
    5.4 角接触球轴承动态性能及结构参数优化软件开发第78-81页
        5.4.1 软件总体结构第78页
        5.4.2 软件功能实现第78-79页
        5.4.3 软件运行环境及特点第79页
        5.4.4 软件操作界面及算例验证第79-81页
    5.5 本章小结第81-83页
第6章 电主轴固有频率实验验证研究第83-88页
    6.1 实验目的和内容第83页
    6.2 实验原理和方案第83-84页
    6.3 实验仪器与步骤第84-86页
        6.3.1 实验仪器第84-85页
        6.3.2 实验步骤第85-86页
    6.4 实验结果分析第86-87页
        6.4.1 静态固有频率测试结果对比分析第86页
        6.4.2 动态固有频率测试结果对比分析第86-87页
    6.5 本章小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-95页
附录A(攻读硕士学位期间所发表的学术论文)第95-96页
附录B(攻读硕士学位期间所参加的科研项目)第96-97页
附录C(攻读硕士学位期间所获得的软件著作权)第97页

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