摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 粘弹性材料动态力学特性的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 非线性材料弹性特性的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 扭转减振器匹配的研究现状 | 第17-18页 |
1.3 论文的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 橡胶阻尼式扭转减振器固有频率计算 | 第20-41页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 橡胶阻尼式扭转减振器力学模型 | 第20-23页 |
2.2.1 Kelvin Voigt 力学模型 | 第20-21页 |
2.2.2 Maxwell 力学模型 | 第21-23页 |
2.2.3 分数导数力学模型 | 第23页 |
2.3 橡胶试片剪切模型参数的确定 | 第23-33页 |
2.3.1 橡胶试片剪切试验 | 第23-25页 |
2.3.2 Kelvin Voigt 模型参数的确定 | 第25-28页 |
2.3.3 Maxwell 模型参数的确定 | 第28-31页 |
2.3.4 分数导数模型参数的确定 | 第31-33页 |
2.4 橡胶阻尼式扭转减振器固有频率计算 | 第33-40页 |
2.4.1 橡胶阻尼式扭转减振器扭转刚度与阻尼的计算 | 第33-34页 |
2.4.2 基于 Kelvin Voigt 力学模型计算固有频率 | 第34-35页 |
2.4.3 基于 Maxwell 力学模型计算固有频率 | 第35-37页 |
2.4.4 基于分数导数力学模型计算固有频率 | 第37-38页 |
2.4.5 橡胶阻尼式扭转减振器固有频率测试试验 | 第38页 |
2.4.6 固有频率的计算值与测试值对比 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 橡胶阻尼式扭转减振器压出力和滑移扭矩计算 | 第41-50页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 橡胶阻尼式扭转减振器压出力和滑移扭矩测试 | 第41-43页 |
3.2.1 橡胶阻尼式扭转减振器压出力测试 | 第41-42页 |
3.2.2 橡胶阻尼式扭转减振器滑移扭矩测试 | 第42-43页 |
3.3 橡胶材料参数的确定 | 第43-46页 |
3.3.1 Mooney Rivlin 橡胶材料模型 | 第43-44页 |
3.3.2 橡胶试柱压缩试验 | 第44-46页 |
3.4 有限元法橡胶阻尼式扭转减振器最大压出力及滑移扭矩计算 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 曲轴轴系扭转振动计算 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 曲轴轴系扭转振动模型 | 第50-52页 |
4.3 曲轴轴系扭振模型参数的确定 | 第52-55页 |
4.3.1 转动惯量的确定 | 第52-53页 |
4.3.2 扭转刚度的确定 | 第53-54页 |
4.3.3 阻尼的确定 | 第54-55页 |
4.4 曲轴轴系扭振分析 | 第55-60页 |
4.4.1 曲柄连杆机构运动学分析 | 第55-56页 |
4.4.2 激振扭矩分析 | 第56-58页 |
4.4.3 曲轴轴系扭转振动分析 | 第58-60页 |
4.5 橡胶阻尼式扭转减振器匹配 | 第60-64页 |
4.5.1 橡胶阻尼式扭转减振器等效原则 | 第61-62页 |
4.5.2 装有橡胶阻尼式扭转减振器的曲轴轴系扭振模型 | 第62-63页 |
4.5.3 橡胶阻尼式扭转减振器匹配 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 橡胶阻尼式扭转减振器匹配测试 | 第65-69页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 测试内容与方法 | 第65-66页 |
5.2.1 测试内容 | 第65页 |
5.2.2 测试方法 | 第65-66页 |
5.3 测试结果分析 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 橡胶阻尼式扭转减振器性能计算程序 | 第69-74页 |
6.1 引言 | 第69页 |
6.2 橡胶阻尼式扭转减振器匹配程序 | 第69-70页 |
6.3 橡胶阻尼式扭转减振器固有频率计算程序 | 第70-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-74页 |
全文总结与展望 | 第74-76页 |
全文总结 | 第74-75页 |
研究工作展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附件 | 第83页 |