中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
字母注释表 | 第17-22页 |
第一章 绪论 | 第22-37页 |
1.1 课题来源及背景简介 | 第22-23页 |
1.2 水润滑轴承研究进展 | 第23-28页 |
1.2.1 水润滑摩擦副材料 | 第24-25页 |
1.2.2 水基润滑剂 | 第25-26页 |
1.2.3 水润滑轴承设计与分析 | 第26-28页 |
1.3 水润滑陶瓷轴承研究进展 | 第28-34页 |
1.3.1 水润滑陶瓷摩擦学研究进展 | 第28-32页 |
1.3.2 水润滑陶瓷轴承在主轴上的应用 | 第32-34页 |
1.4 本文主要工作 | 第34-37页 |
第二章 陶瓷材料在醇类水基润滑剂中的摩擦磨损性能研究 | 第37-92页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 实验材料 | 第37-39页 |
2.2.1 摩擦副材料 | 第37页 |
2.2.2 润滑剂 | 第37-39页 |
2.3 实验形式对比 | 第39-56页 |
2.3.1 环-环平面摩擦形式 | 第40-46页 |
2.3.2 平底销-盘摩擦形式 | 第46-50页 |
2.3.3 球-盘滑动磨合实验形式 | 第50-56页 |
2.3.4 实验形式对比结论 | 第56页 |
2.4 实验总体方案 | 第56页 |
2.5 结果与讨论 | 第56-90页 |
2.5.1 自配副Si_3N_4在丙三醇水溶液中的实验结果与讨论 | 第57-76页 |
2.5.2 自配副Si_3N_4在乙二醇水溶液中的实验结果与讨论 | 第76-82页 |
2.5.3 自配副SiC在低元醇水溶液中的结果与讨论 | 第82-87页 |
2.5.4 Si_3N_4与SiC的结果对比与讨论 | 第87-90页 |
2.6 本章小结 | 第90-92页 |
第三章 非线性阻尼支撑轴承-转子系统的非线性行为研究 | 第92-116页 |
3.1 引言 | 第92-94页 |
3.1.1 轴承-转子系统的非线性动力学研究进展 | 第92-93页 |
3.1.2 非线性阻尼支撑研究进展 | 第93-94页 |
3.2 非线性阻尼支撑对轴承-转子系统非线性行为的影响 | 第94-108页 |
3.2.1 系统动力学模型的建立 | 第94-97页 |
3.2.2 系统运动方程的数值求解 | 第97-98页 |
3.2.3 数值计算结果 | 第98-107页 |
3.2.4 讨论与分析 | 第107-108页 |
3.3 轴承-转子系统参数对非线性行为的影响 | 第108-115页 |
3.3.1 转子质量偏心的影响 | 第108-110页 |
3.3.2 转子阻尼的影响 | 第110-111页 |
3.3.3 质量系数的影响 | 第111-112页 |
3.3.4 刚度系数的影响 | 第112-113页 |
3.3.5 润滑剂粘度系数的影响 | 第113-115页 |
3.4 本章小结 | 第115-116页 |
第四章 面向主轴的陶瓷轴承结构设计与制造 | 第116-133页 |
4.1 引言 | 第116页 |
4.2 陶瓷轴承的全包容性结构设计 | 第116-119页 |
4.2.1 陶瓷轴承的全包容性结构设计准则 | 第116页 |
4.2.2 陶瓷轴承的全包容性结构设计实例 | 第116-119页 |
4.3 电主轴样机陶瓷轴承的设计 | 第119-129页 |
4.3.1 轴承设计流程 | 第119页 |
4.3.2 径向轴承设计 | 第119-127页 |
4.3.3 止推轴承设计 | 第127-129页 |
4.4 陶瓷轴承电主轴样机的制造 | 第129-131页 |
4.5 本章小结 | 第131-133页 |
第五章 水基润滑陶瓷轴承电主轴的试验研究 | 第133-154页 |
5.1 引言 | 第133-134页 |
5.2 实验装置 | 第134-138页 |
5.3 实验结果 | 第138-152页 |
5.3.1 流量测量 | 第138-139页 |
5.3.2 温升测量 | 第139-142页 |
5.3.3 极端工况下的可靠性试验 | 第142-147页 |
5.3.4 回转精度测量 | 第147-151页 |
5.3.5 刚度测量 | 第151-152页 |
5.4 本章小结 | 第152-154页 |
第六章 结论与展望 | 第154-157页 |
6.1 论文的主要内容与结论 | 第154-155页 |
6.2 论文的主要创新点 | 第155-156页 |
6.3 未来工作的展望 | 第156-157页 |
参考文献 | 第157-167页 |
发表论文和科研情况说明 | 第167-169页 |
致谢 | 第169-170页 |