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 |