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高性能轴承钢接触疲劳及诊断系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 故障诊断方法研究现状第11-13页
        1.2.2 接触疲劳试验机研究现状第13-14页
    1.3 课题的主要工作及论文主要内容第14-16页
2 高性能轴承钢接触疲劳试验机的设计第16-30页
    2.1 高性能轴承钢接触疲劳试验机介绍第16-19页
        2.1.1 高性能轴承钢接触疲劳试验机结构第16-19页
        2.1.2 基于LabVIEW的控制软件第19页
    2.2 压力传感器的标定第19-22页
    2.3 轴承接触点受力计算第22-29页
        2.3.1 轴承接触点受力分析第22-23页
        2.3.2 轴承接触点受力试验验证第23-28页
        2.3.4 新保持架下受力验证第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 高性能轴承材料接触疲劳试验第30-39页
    3.1 试验标准第30-34页
        3.1.1 轴承轴试样和滚动体第30-31页
        3.1.2 试验接触应力的计算第31-32页
        3.1.3 滚动体与轴承轴接触应力循环次数计算第32-33页
        3.1.4 疲劳失效的判定第33页
        3.1.5 温度停机阈值的确定第33-34页
    3.2 高温轴承钢8CR4Mo4V接触疲劳试验第34-35页
        3.2.1 试验材料选择第34-35页
        3.2.2 接触疲劳试验机参数选择第35页
        3.2.3 试验应力选择第35页
    3.3 试验结果第35-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4. 接触疲劳试验时域诊断第39-50页
    4.1 时域参数的计算方法及特点第39-41页
    4.2 时域参数计算第41-42页
    4.3 基于时域指标的疲劳失效诊断第42-49页
        4.3.1 滚动轴承磨损发展过程及时域指标的定性变化第42-44页
        4.3.2 时域指标的确定第44-46页
        4.3.3 剥落坑形貌与均方根值的关系第46-48页
        4.3.4 基于LabVIE的时域诊断第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
5 接触疲劳试验频域分析第50-62页
    5.1 小波降噪技术简介第50-54页
        5.1.1 小波降噪原理第50-51页
        5.1.2 小波降噪一般步骤第51页
        5.1.3 小波降噪在故障诊断中的应用实例第51-54页
    5.2 倒频谱分析技术第54页
        5.2.1 倒频谱的原理第54页
        5.2.2 倒频谱分析的特点第54页
    5.3 滚动轴承故障特征频率第54-56页
    5.4 故障诊断应用实例第56-59页
    5.5 实验验证第59-61页
    5.6 本章小结第61-62页
6 结论第62-64页
参考文献第64-68页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第68-70页
学位论文数据集第70页

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