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新型行波挤压膜轴承及其性能的研究

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新型行波挤压膜轴承及其性能的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第1章 绪论第14-33页
  1.1 课题来源第14页
  1.2 课题背景及研究的目的和意义第14-15页
  1.3 传统非接触流体润滑轴承的研究现状第15-24页
    1.3.1 静压轴承的研究现状第18-20页
    1.3.2 动压轴承的研究现状第20-22页
    1.3.3 挤压膜气体轴承的研究现状第22-24页
  1.4 蠕动传输的研究现状第24-32页
    1.4.1 蠕动传输原理的理论研究现状第25-26页
    1.4.2 蠕动传输泵的研究现状第26-31页
    1.4.3 行波挤压轴承的研究现状第31-32页
  1.5 本文的主要研究内容第32-33页
第2章 行波挤压膜轴承仿真建模技术研究第33-64页
  2.1 引言第33页
  2.2 行波挤压膜轴承的原理第33-35页
  2.3 弹性轴承面行波变形的数学模型第35-40页
  2.4 行波挤压膜轴承的润滑油膜和气膜仿真技术的研究第40-57页
    2.4.1 可变形求解区域的离散化第40-44页
    2.4.2 控制方程的选择第44-45页
    2.4.3 控制方程的离散化第45-49页
    2.4.4 不可压缩流体的压力速度修正算法第49-51页
    2.4.5 可压缩流体的压力速度密度修正算法第51-52页
    2.4.6 边界条件的选择和仿真实现第52-56页
    2.4.7 线性方程组的求解技术第56-57页
  2.5 行波挤压膜轴承仿真模型的建立和求解器开发第57-62页
  2.6 本章小结第62-64页
第3章 行波挤压膜轴承及其性能的仿真研究第64-96页
  3.1 引言第64页
  3.2 行波挤压膜轴承承载能力产生机理的仿真分析第64-84页
    3.2.1 行波挤压膜气体轴承承载能力产生机理的仿真分析第65-76页
    3.2.2 行波挤压膜液体轴承承载能力产生机理的仿真分析第76-84页
  3.3 基于调节电压的行波挤压膜轴承稳定技术的仿真验证第84-88页
    3.3.1 行波挤压膜气体轴承浮力波动的抑制第84-86页
    3.3.2 行波挤压膜液体轴承浮力波动的抑制第86-88页
  3.4 行波挤压膜轴承浮力影响规律的仿真研究第88-94页
    3.4.1 行波挤压膜气体轴承浮力影响规律的仿真研究第89-91页
    3.4.2 行波挤压膜液体轴承浮力影响规律的仿真研究第91-94页
  3.5 本章小结第94-96页
第4章 行波挤压膜轴承原理样机的设计和搭建第96-116页
  4.1 引言第96页
  4.2 薄板压电陶瓷驱动器模块的设计和组装第96-103页
    4.2.1 驱动器模块的结构设计第96-98页
    4.2.2 驱动器模块的结构尺寸优化第98-102页
    4.2.3 驱动器模块的粘结组装第102-103页
  4.3 轴承原理样机的组装与制造第103-107页
  4.4 轴承原理样机驱动系统的搭建第107-109页
  4.5 轴承原理样机行波变形的检测第109-114页
  4.6 本章小结第114-116页
第5章 行波挤压膜轴承原理样机性能的实验研究第116-150页
  5.1 引言第116页
  5.2 行波挤压膜轴承上浮性能的实验研究第116-127页
    5.2.1 行波挤压膜气体轴承上浮性能的实验研究第119-123页
    5.2.2 行波挤压膜液体轴承上浮性能的实验研究第123-127页
  5.3 行波挤压膜轴承承载能力的实验研究第127-143页
    5.3.1 实验装置与实验方法第127-131页
    5.3.2 行波挤压膜气体轴承承载能力的实验研究第131-137页
    5.3.3 行波挤压膜液体轴承承载能力的实验研究第137-143页
  5.4 基于调节电压的行波挤压膜轴承稳定技术的实验验证第143-149页
    5.4.1 调节电压对行波挤压膜气体轴承稳定作用的实验验证第144-146页
    5.4.2 调节电压对行波挤压膜液体轴承稳定作用的实验验证第146-149页
  5.5 本章小结第149-150页
结论第150-153页
参考文献第153-162页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第162-164页
致谢第164-165页
个人简历第165页

本篇论文共165页,点击这进入下载页面
 
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