摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题的研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 线簧连接器基本结构 | 第12-13页 |
1.2.2 线簧连接器研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 贮存失效研究现状 | 第15-18页 |
1.2.4 线簧插孔失效机理研究现状 | 第18-21页 |
1.3 本文的研究工作 | 第21-22页 |
1.3.1 课题来源 | 第21页 |
1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.4 课题研究意义 | 第22页 |
1.5 本章小结 | 第22-24页 |
第二章 线簧接触对的力学特性分析 | 第24-40页 |
2.1 线簧接触对接触可靠性评估研究方案 | 第24-25页 |
2.2 线簧接触对的接触力计算 | 第25-32页 |
2.2.1 线簧接触对接触力的理论分析 | 第25-29页 |
2.2.2 线簧接触对接触力的有限元计算 | 第29-32页 |
2.2.3 线簧接触对的插拔力实测值 | 第32页 |
2.3 线簧接触对接触可靠性评估 | 第32-35页 |
2.3.1 双曲面线簧孔接触力的极限值 | 第33-34页 |
2.3.2 现有线簧接触对可靠性评估 | 第34-35页 |
2.4 线簧接触对结构参数影响显著性分析 | 第35-39页 |
2.4.1 正交实验设计理论 | 第35-36页 |
2.4.2 线簧连接器结构参数的正交实验设计及结果 | 第36-37页 |
2.4.3 线簧接触对结构参数对接触力影响的显著性分析 | 第37-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 线簧接触对分离力退化机理及特性分析 | 第40-48页 |
3.1 接触对分离力退化机理分析及特性分析 | 第40-42页 |
3.1.1 接触对分离力的退化机理 | 第40-41页 |
3.1.2 接触对分离力的退化特性分析 | 第41-42页 |
3.2 触点接触力退化实验方案 | 第42-44页 |
3.2.1 实验应力的选取 | 第42-43页 |
3.2.2 实验条件及过程 | 第43-44页 |
3.3 线簧接触对触点分离力退化特性分析 | 第44-47页 |
3.3.1 线簧接触对分离力高温实验结果 | 第44-46页 |
3.3.2 基于应力松弛的线簧接触对分离力退化建模 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 线簧接触对接触电阻退化机理及特性分析 | 第48-59页 |
4.1 触点接触电阻的退化机理分析 | 第48-51页 |
4.1.1 线簧接触对触点传导特性 | 第48-49页 |
4.1.2 接触电阻贮存退化机理分析 | 第49-51页 |
4.2 线簧接触对接触电阻退化实验方案 | 第51-52页 |
4.2.1 实验应力的选取 | 第51页 |
4.2.2 实验条件及过程 | 第51-52页 |
4.3 触点接触电阻退化特性分析 | 第52-58页 |
4.3.1 实验结果 | 第52-53页 |
4.3.2 线簧接触对接触电阻退化建模 | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 总结 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第65页 |