摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 课题来源及意义 | 第14页 |
1.1.1 课题来源 | 第14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 滚动轴承疲劳研究 | 第14-15页 |
1.2.2 滚动轴承有限元研究 | 第15-16页 |
1.2.3 滚动轴承多体动力学研究 | 第16-17页 |
1.2.4 滚动轴承疲劳试验研究概述 | 第17-18页 |
1.3 当前研究存在的不足 | 第18页 |
1.4 本文内容及结构安排 | 第18-20页 |
第二章 基于有限元模型的滚动轴承分析 | 第20-34页 |
2.1 有限元分析基本理论 | 第20-22页 |
2.1.1 有限元分析方法概述 | 第20-21页 |
2.1.2 ANSYS有限元分析流程 | 第21页 |
2.1.3 ANSYS疲劳分析 | 第21-22页 |
2.2 滚动轴承预制缺陷分析 | 第22-30页 |
2.2.1 有限元仿真过程 | 第22-25页 |
2.2.2 缺陷位置和尺寸对滚动轴承危险位置的影响 | 第25-29页 |
2.2.3 缺陷数量对滚动轴承危险位置的影响 | 第29-30页 |
2.3 滚动轴承有限元疲劳分析 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于多体动力学的滚动轴承运动特性分析 | 第34-54页 |
3.1 多体动力学分析基本理论 | 第34-37页 |
3.1.1 多体动力学研究方法概述 | 第34页 |
3.1.2 ADAMS动力学分析方程 | 第34-37页 |
3.2 建立多体动力学分析模型 | 第37-43页 |
3.2.1 建立刚性体模型 | 第37-40页 |
3.2.2 建立柔性体模型 | 第40-43页 |
3.3 滚动轴承多刚体动力学仿真 | 第43-49页 |
3.3.1 正常轴承仿真 | 第43-47页 |
3.3.2 外圈预制缺陷仿真 | 第47页 |
3.3.3 内圈预制缺陷仿真 | 第47-48页 |
3.3.4 滚动体预制缺陷仿真 | 第48-49页 |
3.4 滚动轴承刚柔混合动力学仿真 | 第49-51页 |
3.4.1 外圈柔性化仿真 | 第49页 |
3.4.2 内圈柔性化仿真 | 第49-50页 |
3.4.3 滚动体柔性化仿真 | 第50-51页 |
3.5 滚动轴承多柔体动力学仿真 | 第51-52页 |
3.5.1 振动分析 | 第51-52页 |
3.5.2 耐久性分析 | 第52页 |
3.6 滚动轴承疲劳剥落研究 | 第52-53页 |
3.6.1 载荷定义 | 第52-53页 |
3.6.2 剥落扩展与轴承剩余寿命 | 第53页 |
3.7 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 滚动轴承疲劳试验研究分析 | 第54-82页 |
4.0 滚动轴承加速寿命计算方法 | 第54-56页 |
4.1 滚动轴承疲劳试验 | 第56-59页 |
4.1.1 试验目的 | 第56页 |
4.1.2 试验台介绍 | 第56-58页 |
4.1.3 包络谱分析简介 | 第58-59页 |
4.2 试验设计 | 第59-61页 |
4.3 试验过程 | 第61-62页 |
4.3.1 轴承试验机操作步骤 | 第61页 |
4.3.2 轴承试验机调试过程 | 第61-62页 |
4.4 试验记录及现象分析 | 第62-79页 |
4.4.1 6312轴承疲劳试验 | 第62-64页 |
4.4.2 7312轴承疲劳试验 | 第64-67页 |
4.4.3 6312轴承内、外圈预制缺陷疲劳试验 | 第67-69页 |
4.4.4 6312轴承滚动体预制缺陷疲劳试验 | 第69-71页 |
4.4.5 7312轴承内、外圈预制缺陷疲劳试验 | 第71-73页 |
4.4.6 7312轴承保持架预制缺陷疲劳试验 | 第73-75页 |
4.4.7 7312轴承全寿命疲劳试验 | 第75-76页 |
4.4.8 6312轴承全寿命疲劳试验 | 第76-79页 |
4.5 试验结果与仿真对比 | 第79-80页 |
4.5.1 故障发生位置 | 第79页 |
4.5.2 加速疲劳寿命 | 第79-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82页 |
5.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第90-92页 |
作者及导师简介 | 第92-94页 |
附件 | 第94-95页 |