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基于分形—小波的低速轴承磨损故障物理特征研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-25页
   ·课题研究背景第12-15页
   ·轴承磨损故障的研究现状第15-19页
     ·传统信号分析第15-16页
     ·小波分析第16页
     ·智能诊断技术第16-17页
     ·应力波检测技术第17-18页
     ·信息融合技术第18-19页
   ·轴承摩擦学的发展现状第19-21页
   ·分形理论的发展状况第21-23页
   ·本文的主要研究内容第23-25页
第二章 应力波故障检测技术第25-38页
   ·应力波技术研究进展与现状第25-26页
   ·声发射技术简介第26-28页
   ·应力波检测的基本原理第28-31页
     ·应力波的产生机理第28页
     ·波的模式选择机制第28-30页
     ·波在锚固体系中的衰减机制第30-31页
   ·应力波传播理论第31-37页
     ·杆中纵波的控制方程第31-33页
     ·应力波的反射与透射第33-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 低速滚动轴承磨损的有限元分析第38-51页
   ·有限元分析方法第38-40页
     ·有限元法基本步骤第38-39页
     ·接触问题的有限元分析方法第39-40页
   ·低速滚动轴承故障有限元模型第40-43页
     ·实体模型的建立第40-41页
     ·结构的离散化第41-42页
     ·接触单元的建立与设置第42页
     ·约束和载荷的处理第42-43页
   ·低速滚动轴承故障模拟与诊断第43-51页
     ·完好轴承的模拟结果第43-44页
     ·低速轴承故障诊断第44-51页
第四章 摩擦应力波信号的小波分析第51-72页
   ·小波分析简介第51-62页
     ·概述第51-52页
     ·时间—频率局域化分析第52-54页
     ·连续小波变换第54-57页
     ·离散小波变换和二进小波变换第57-58页
     ·小波最佳基的选择第58-61页
     ·小波分解与尺度选择第61-62页
   ·摩擦故障实例第62-72页
     ·测量仪器及故障信号采集第63-64页
     ·实验数据的处理第64-72页
第五章 低速轴承磨损故障物理特性分析第72-84页
   ·润滑油简介第73-75页
   ·磨损故障的铁谱分析第75-78页
   ·低速轴承磨损的物理特性分析第78-84页
第六章 低速轴承磨粒的分形维数和图像识别第84-101页
   ·磨粒的分形维数第85-90页
     ·分形几何第85-87页
     ·分形维数第87-90页
   ·低速轴承的分形实验第90-94页
     ·实验装置第90-94页
   ·低速轴承摩擦的图形识别第94-101页
第七章 结论与展望第101-103页
   ·结论第101-102页
   ·展望第102-103页
致谢第103-104页
参考文献第104-110页
攻读博士学位期间发表论著和取得的科研成果第110-111页
作者简介第111页

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