致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 课题研究的国内外现状 | 第10-12页 |
1.2.1 涡旋型线 | 第10-11页 |
1.2.2 机构模型研究 | 第11页 |
1.2.3 涡旋齿结构参数的优化设计 | 第11页 |
1.2.4 动力学特性分析 | 第11-12页 |
1.2.5 涡旋盘的变形及应力分析 | 第12页 |
1.3 涡旋压缩机的发展趋势 | 第12页 |
1.4 课题研究的目的及意义 | 第12-13页 |
1.5 本文主要研究内容及技术路线 | 第13-14页 |
1.6 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 涡旋压缩机概述及受力分析 | 第15-29页 |
2.1 涡旋压缩机的基本结构 | 第15-16页 |
2.2 涡旋压缩机的工作原理 | 第16-18页 |
2.3 涡旋压缩机型线几何理论 | 第18-23页 |
2.3.1 涡旋型线的啮合原理 | 第18-19页 |
2.3.2 圆渐开线涡旋型线 | 第19-20页 |
2.3.3 压缩腔几何容积 | 第20-23页 |
2.4 涡旋盘受力分析 | 第23-28页 |
2.4.1 动涡旋盘的气体力分析 | 第23-27页 |
2.4.2 惯性载荷 | 第27页 |
2.4.3 驱动力矩分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 有限元法及热分析基础理论 | 第29-35页 |
3.1 有限元法基础 | 第29-31页 |
3.1.1 有限元法的基本思想 | 第29-30页 |
3.1.2 有限元法的一般流程 | 第30-31页 |
3.1.3 有限元分析软件ABAQUS简介 | 第31页 |
3.2 热分析基础理论 | 第31-34页 |
3.2.1 传热学与工程热力学的关系 | 第31-32页 |
3.2.2 热传递的方式 | 第32页 |
3.2.3 热边界条件及初始条件 | 第32-33页 |
3.2.4 稳态与瞬态热传递 | 第33页 |
3.2.5 耦合场分析 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 动涡盘有限元模型建立 | 第35-50页 |
4.1 结构参数 | 第35页 |
4.2 模型的建立 | 第35-37页 |
4.2.1 几何模型 | 第35-36页 |
4.2.2 材料属性 | 第36页 |
4.2.3 网格模型 | 第36-37页 |
4.3 载荷及边界条件 | 第37-41页 |
4.3.1 位移边界条件 | 第37-38页 |
4.3.2 温度场 | 第38-39页 |
4.3.3 气体力载荷 | 第39-41页 |
4.4 计算结果分析 | 第41-48页 |
4.4.1 仅有温度场时的应力和变形结果 | 第42-45页 |
4.4.2 仅有气体力时的应力和变形结果 | 第45-46页 |
4.4.3 温度场和气体力载荷耦合作用下的应力和变形结果 | 第46-48页 |
4.5 结果可靠性分析 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 动涡盘模态分析 | 第50-58页 |
5.1 模态分析概述 | 第50页 |
5.2 模态分析基础理论 | 第50-51页 |
5.2.1 动力系统的运动方程 | 第50-51页 |
5.2.2 模态方程 | 第51页 |
5.3 模态计算及结果分析 | 第51-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 动涡盘疲劳寿命分析 | 第58-67页 |
6.1 疲劳理论 | 第58-59页 |
6.1.1 疲劳的定义 | 第58页 |
6.1.2 影响疲劳强度的因素 | 第58页 |
6.1.3 疲劳设计中的基本参数 | 第58-59页 |
6.2 MSC. Fatigue有限元疲劳分析软件 | 第59-60页 |
6.2.1 MSC. Fatigue简介 | 第59-60页 |
6.2.2 疲劳分析方法 | 第60页 |
6.3 动涡盘疲劳寿命计算 | 第60-66页 |
6.3.1 读入模型和结果 | 第61-62页 |
6.3.2 S-N曲线的确定 | 第62-63页 |
6.3.3 疲劳载荷的设置 | 第63页 |
6.3.4 平均应力修正 | 第63-64页 |
6.3.5 疲劳寿命结果分析 | 第64-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-69页 |
7.1 全文总结 | 第67-68页 |
7.2 研究工作展望 | 第68-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文及取得的成果 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |