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高速全陶瓷球轴承动力学特性分析与应用研究

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高速全陶瓷球轴承动力学特性分析与应用研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-20页
  1.1 陶瓷球轴承概述第12-16页
    1.1.1 前言第12页
    1.1.2 全陶瓷轴承分类第12-13页
    1.1.3 陶瓷轴承结构及特性第13-14页
    1.1.4 陶瓷轴承的应用研究第14-16页
  1.2 研究目的及意义第16页
  1.3 高速全陶瓷轴承动力学研究现状第16-17页
    1.3.1 国外研究现状第16-17页
    1.3.2 国内研究现状第17页
  1.4 高速全陶瓷轴承发展趋势第17-18页
  1.5 课题来源及主要研究内容第18-20页
    1.5.1 课题来源第18页
    1.5.2 主要研究内容第18-20页
第二章 全陶瓷轴承理论分析第20-30页
  2.1 几何学分析第20-22页
    2.1.1 密合度第20页
    2.1.2 沟曲率半径系数第20-21页
    2.1.3 接触角与径向载荷第21页
    2.1.4 游隙与接触角的关系第21-22页
  2.2 全陶瓷轴承运动分析第22页
  2.3 全陶瓷轴承受力分析第22-27页
    2.3.1 陶瓷球与套圈接触表面的应力与变形第22-25页
    2.3.2 全陶瓷轴承中陶瓷球一般受力第25-26页
    2.3.3 全陶瓷轴承摩擦力矩与功率损失第26-27页
  2.4 全陶瓷轴承疲劳机理与寿命估计第27-28页
    2.4.1 全陶瓷轴承疲劳机理第27页
    2.4.2 全陶瓷轴承寿命理论第27-28页
  2.5 本章小结第28-30页
第三章 全陶瓷球轴承静动态分析第30-46页
  3.1 有限元分析基本理论第30-35页
    3.1.1 静力学分析基本理论第30页
    3.1.2 模态分析基本理论第30-33页
    3.1.3 有限元分析流程简介第33-35页
  3.2 全陶瓷轴承静力学分析第35-42页
    3.2.1 有限元模型第35-36页
    3.2.2 轴承材料模型参数设置第36-37页
    3.2.3 有限元网格的划分第37-38页
    3.2.4 接触模型与载荷的确定第38-39页
    3.2.5 有限元计算结果及分析第39-42页
  3.3 全陶瓷轴承模态分析第42-45页
    3.3.1 定义边界条件并求解第42-43页
    3.3.2 模态分析结果显示第43-45页
  3.4 本章小结第45-46页
第四章 全陶瓷轴承接触分析及优化设计第46-56页
  4.1 赫兹弹性接触理论第46页
  4.2 全陶瓷轴承赫兹计算第46-49页
  4.3 刚度矩阵的求解第49-50页
  4.4 全陶瓷轴承接触变形第50-54页
  4.5 全陶瓷轴承内部参数设计第54-55页
  4.6 本章小结第55-56页
第五章 全陶瓷轴承性能实验研究第56-68页
  5.1 高速数控机床陶瓷电主轴第56-60页
    5.1.1 概述第56-57页
    5.1.2 陶瓷电主轴的工作原理第57-58页
    5.1.3 陶瓷电主轴关键技术第58-59页
    5.1.4 陶瓷电主轴的应用第59-60页
  5.2 全陶瓷电主轴—轴承测试系统第60-61页
    5.2.1 测试系统试验装置第60-61页
    5.2.2 测试系统检测条件第61页
  5.3 全陶瓷轴承温升测试第61-64页
    5.3.1 温度检测平台与测试第61-63页
    5.3.2 温度测试结果与分析第63-64页
  5.4 全陶瓷轴承振动与噪声测试第64-67页
    5.4.1 检测平台的搭建第64-66页
    5.4.2 振动与噪声测试结果与分析第66-67页
  5.5 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-70页
  6.1 结论第68页
  6.2 展望第68-70页
参考文献第70-74页
作者简介第74-76页
致谢第76页

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