高速圆柱滚子轴承耦联轴系设计、计算及仿真分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第8-9页 |
1.1.2 课题研究的目的 | 第9页 |
1.1.3 课题来源 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 轴系国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 轴系国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第11-12页 |
1.4 本章小结 | 第12-14页 |
第2章 耦联轴系设计及静力学分析 | 第14-24页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 试验机轴系技术要求 | 第14页 |
2.3 耦联轴系设计计算 | 第14-17页 |
2.3.1 耦联轴系主轴最小直径确定 | 第15页 |
2.3.2 耦联轴系主轴刚度计算 | 第15-16页 |
2.3.3 耦联轴系主轴结构设计 | 第16-17页 |
2.4 耦联轴系有限元静力学分析 | 第17-23页 |
2.4.1 耦联轴系主轴三维实体建模 | 第17-18页 |
2.4.2 有限元基本理论 | 第18页 |
2.4.3 耦联轴系主轴有限元静力学计算 | 第18-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 耦联轴系横振模态分析及实验验证 | 第24-40页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 单轴系横振模态分析 | 第24-31页 |
3.2.1 单轴系横振系统动力学模型 | 第24-27页 |
3.2.2 单轴系横振模态有限元分析 | 第27-30页 |
3.2.3 单轴系横振谐响应分析 | 第30-31页 |
3.3 耦联轴系横振模态分析 | 第31-38页 |
3.3.1 耦联轴系横振系统动力学模型 | 第31-32页 |
3.3.2 耦联轴系横振模态有限元分析 | 第32-36页 |
3.3.3 耦联轴系横振实验验证 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 耦联轴系扭振模态分析 | 第40-58页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 耦联轴系扭振系统动力学模型 | 第40-42页 |
4.2.1 转子转动惯量及扭转刚度计算 | 第40-41页 |
4.2.2 耦联轴系扭振系统固有频率计算 | 第41-42页 |
4.3 耦联轴系扭振模态有限元分析 | 第42-56页 |
4.3.1 耦联轴系扭振系统三维模型建立 | 第42-43页 |
4.3.2 弹簧约束下轴系扭振模态分析 | 第43-50页 |
4.3.3 联轴器约束下轴系扭振模态分析 | 第50-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 耦联轴系疲劳寿命分析 | 第58-62页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 疲劳寿命分析原理 | 第58-59页 |
5.2.1 耦联轴系主轴疲劳特性 | 第58-59页 |
5.2.2 耦联轴系主轴疲劳损伤机理 | 第59页 |
5.3 耦联轴系主轴疲劳寿命有限元分析 | 第59-61页 |
5.3.1 材料的S-N曲线 | 第59-60页 |
5.3.2 耦联轴系主轴疲劳寿命分析 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第68页 |