搜索
高级检索
高级搜索
书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
全陶瓷球轴承油润滑与保持架动态特性研究/制造业先进技术系列
0.00     定价 ¥ 98.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购15本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787111790242
  • 作      者:
    作者:吴玉厚//夏忠贤//姚金梅|责编:李万宇//王春雨
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2025-10-01
收藏
畅销推荐
内容介绍
工程陶瓷材料具备很多传统金属材料所不具备的优良物理化学特性,用陶瓷材料制得的轴承具有诸多优异性能且应用前景广阔。本书是作者对多年来从事全陶瓷球轴承关键技术开发与理论分析的系统总结,希望本书能助力解决我国高性能全陶瓷球轴承战略需求的“卡脖子”问题。 本书共10章。第1章为绪论,第2~6章主要讨论全陶瓷球轴承油润滑特性及其影响规律;第7~10章主要讨论低温工况下全陶瓷球轴承保持架设计制造及动态特性。 本书可供从事陶瓷轴承加工,特别是全陶瓷球轴承设计制造工作的工程技术人员参考,也可作为高等院校相关专业本科生、研究生的教学参考用书。
展开
目录
前言
第1章 绪论
1.1 陶瓷轴承的概念与优势
1.2 陶瓷轴承的发展历程与研究现状
1.2.1 陶瓷轴承的发展历程
1.2.2 陶瓷轴承的研究现状
1.3 球轴承液体润滑理论与研究现状
1.3.1 球轴承液体润滑理论
1.3.2 陶瓷球轴承润滑研究现状
1.3.3 金属球轴承润滑研究现状
1.4 保持架研究现状分析
1.4.1 保持架材料研究现状
1.4.2 保持架动态特性研究现状
1.4.3 保持架材料摩擦磨损研究现状
第2章 全陶瓷球轴承润滑建模及计算
2.1 概述
2.2 球轴承几何与力学模型的建立
2.3 全陶瓷球轴承弹流润滑数学模型
2.3.1 初始油膜厚度
2.3.2 润滑条件下的陶瓷滚珠作用力
2.3.3 润滑油膜与陶瓷界面传热方程
2.3.4 润滑油压力和膜厚方程
2.3.5 润滑油黏度/密度方程
2.3.6 方程的无量纲形式
2.4 计算区域与控制方程离散化
2.4.1 计算区域的确定
2.4.2 控制方程离散化
2.5 数值求解方法
2.5.1 非线性问题全近似格式多网格方法
2.5.2 多网格方法在润滑问题中的应用
2.6 本章小结
第3章 全陶瓷球轴承接触区润滑油膜分布规律
3.1 概述
3.2 全陶瓷球轴承接触区润滑油成膜区域的定义与划分
3.3 仿真条件与参数设定
3.3.1 仿真与试验用全陶瓷球轴承
3.3.2 润滑油属性参数
3.3.3 仿真边界条件
3.4 全陶瓷球轴承接触区润滑油膜分布规律仿真分析
3.4.1 滚珠表面润滑油膜厚度分布规律分析
3.4.2 滚珠表面润滑油膜压力分布规律分析
3.4.3 接触区油膜厚度与压力分布规律分析
3.5 试验装置与条件
3.5.1 试验装置简介
3.5.2 试验原理与方案
3.6 试验结果与分析
3.6.1 径向载荷Fr=100N润滑油膜分布规律
3.6.2 径向载荷Fr=500N润滑油膜分布规律
3.6.3 径向载荷Fr=1000N润滑油膜分布规律
3.7 仿真与试验结果对比分析
3.7.1 油膜厚度分布规律对比分析
3.7.2 油膜厚度数值变化规律对比分析
3.8 工况参数对全陶瓷球轴承油膜厚度的影响规律分析
3.8.1 变转速条件下润滑油膜分布规律
3.8.2 变载荷条件下润滑油膜分布规律
3.8.3 全陶瓷球轴承接触区油膜厚度分类
3.9 本章小结
第4章 弹流润滑下全陶瓷球轴承摩擦与温升特性
4.1 概述
4.2 全陶瓷球轴承油润滑摩擦生热计算模型
4.2.1 全陶瓷球轴承摩擦力矩与生热计算
4.2.2 全陶瓷球轴承的对流换热
4.3 基于Fluent的全陶瓷球轴承温升仿真分析
4.3.1 仿真模型的建立
4.3.2 仿真边界条件的设置
4.3.3 全陶瓷球轴承流场仿真结果分析
4.3.4 全陶瓷球轴承温度场仿真结果分析
4.4 油润滑全陶瓷球轴承温升试验研究
4.4.1 全陶瓷球轴承外圈温升试验研究
4.4.2 外圈温升时域变化规律研究
4.4.3 外圈温升仿真与试验对比分析
4.5 油润滑条件下全陶瓷球轴承摩擦力矩与表面形貌试验研究
4.5.1 工况条件对全陶瓷球轴承摩擦力矩影响规律研究
4.5.2 全陶瓷球轴承摩擦力矩时域变化规律研究
4.5.3 供油量对全陶瓷球轴承接触区表面形貌影响规律
4.5.4 润滑油黏度对全陶瓷球轴承接触区表面形貌影响规律
4.6 本章小结
第5章 油润滑条件下全陶瓷球轴承振动特性
5.1 概述
5.2 供油量对全陶瓷球轴承振动影响试验研究
5.2.1 试验平台简介
5.2.2 试验方案与原理
5.3 供油量对全陶瓷球轴承振动影响的结果与分析
5.3.1 供油量对全陶瓷球轴承振动速度的影响
5.3.2 供油量对全陶瓷球轴承峭度的影响
5.3.3 供油量对全陶瓷球轴承中/高频振幅的影响
5.4 润滑油黏度对全陶瓷球轴承振动影响试验研究
5.4.1 试验方案
5.4.2 试验原理与方法
5.5 润滑油黏度对全陶瓷球轴承振动影响的结果与分析
5.5.1 润滑油黏度对全陶瓷球轴承振动速度的影响
5.5.2 润滑油黏度对全陶瓷球轴承峭度的影响
5.5.3 润滑油黏度对全陶瓷球轴承中、高频振幅的影响
5.6 本章小结
第6章 基于振动信号的全陶瓷球轴承油润滑状态识别
6.1 概述
6.2 变分模态分解基本理论
6.3 仿真信号分析
6.3.1 间歇性模态混叠
6.3.2 相近性模态混叠
6.4 VMD重要参数的确定
6.4.1 分解层数的确定
6.4.2 惩罚因子的选取
6.5 VMD在全陶瓷球轴承油润滑状态识别方面的应用
6.6 全陶瓷球轴承油润滑识别模型的创建
6.6.1 数据来源
6.6.2 试验数据的特征提取
6.6.3 基于MPGA-SVM的全陶瓷球轴承润滑状态分类
6.7 本章小结
第7章 全陶瓷球轴承保持架动力学模型
7.1 引言
7.2 Hertz点接触理论
7.2.1 Hertz点接触问题的基本假设
7.2.2 点接触问题的基本方程
7.3 轴承组件之间的几何关系
展开
加入书架成功!
收藏图书成功!
我知道了(3)
发表书评
读者登录

请选择您读者所在的图书馆

选择图书馆
浙江图书馆
点击获取验证码
登录
没有读者证?在线办证