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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--树脂基摩擦材料组分形态及其对摩擦性能影响研究
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树脂基摩擦材料组分形态及其对摩擦性能影响研究
 
     论文目录
 
作者简历第6-8页
摘要第8-11页
abstract第11-14页
第一章 绪论第19-40页
    1.1 树脂基摩擦材料概述第20-24页
        1.1.1 树脂基摩擦材料发展史第20-21页
        1.1.2 树脂基摩擦材料性能要求第21-23页
        1.1.3 树脂基摩擦材料发展趋势第23-24页
    1.2 树脂基摩擦材料增强体组分研究第24-28页
        1.2.1 增强组分的作用和性能要求第24页
        1.2.2 增强组分的研究现状第24-28页
    1.3 树脂基摩擦材料增摩组分研究第28-30页
        1.3.1 增摩组分的作用和性能要求第28页
        1.3.2 增摩组分的研究现状和发展第28-30页
    1.4 树脂基摩擦材料的摩擦磨损机理第30-37页
        1.4.1 摩擦磨损机理研究背景第30-33页
        1.4.2 摩擦转移层研究进展第33-37页
    1.5 本文选题依据和研究内容第37-40页
        1.5.1 选题依据第37页
        1.5.2 研究内容第37-38页
        1.5.3 创新性分析第38-40页
第二章 钛酸钾晶须的可控合成研究第40-51页
    2.1 引言第40页
    2.2 实验部分第40-42页
        2.2.1 主要原料与设备第40-41页
        2.2.2 样品制备第41-42页
        2.2.3 性能表征第42页
    2.3 结果与讨论第42-49页
        2.3.1 反应物浓度对钛酸钾晶须的影响第42-45页
        2.3.2 水热温度对钛酸钾晶须的影响第45-46页
        2.3.3 水热时间对钛酸钾晶须的影响第46-47页
        2.3.4 煅烧温度对钛酸钾晶须的影响第47-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 钛酸钾晶须增强树脂基摩擦材料的摩擦学性能研究第51-70页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-54页
        3.2.1 主要原料与设备第51-52页
        3.2.2 样品制备第52页
        3.2.3 性能测试与表征第52-54页
    3.3 钛酸钾晶须含量对摩擦磨损性能的影响第54-56页
        3.3.1 钛酸钾晶须含量对摩擦系数的影响第54-55页
        3.3.2 钛酸钾晶须含量对磨损率的影响第55-56页
    3.4 钛酸钾晶须形貌对摩擦磨损性能的影响第56-58页
        3.4.1 钛酸钾晶须形貌对摩擦系数的影响第56-57页
        3.4.2 钛酸钾晶须形貌对磨损率的影响第57-58页
    3.5 钛酸钾晶须结晶度对摩擦磨损性能的影响第58-68页
        3.5.1 钛酸钾晶须结晶度对摩擦系数的影响第58-61页
        3.5.2 钛酸钾晶须结晶度对磨损率的影响第61-63页
        3.5.3 钛酸钾晶须结晶度对摩擦材料热行为的影响第63页
        3.5.4 钛酸钾晶须结晶度对摩擦表面的影响第63-66页
        3.5.5 钛酸钾晶须结晶度对磨屑的影响第66-67页
        3.5.6 钛酸钾晶须结晶度对摩擦磨损影响机理分析第67-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第四章 造粒氧化锆填充树脂基摩擦材料的摩擦学性能研究第70-91页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71页
        4.2.1 主要原料与设备第71页
        4.2.2 样品制备第71页
        4.2.3 性能测试与表征第71页
    4.3 造粒氧化锆含量对摩擦磨损性能的影响第71-81页
        4.3.1 造粒氧化锆的结构表征第71-72页
        4.3.2 造粒氧化锆含量对摩擦系数的影响第72-74页
        4.3.3 造粒氧化锆含量对磨损率的影响第74-75页
        4.3.4 摩擦材料热行为分析第75-76页
        4.3.5 摩擦材料磨损表面分析第76-81页
    4.4 氧化锆形态对摩擦磨损性能的影响第81-85页
        4.4.1 纳米氧化锆含量对摩擦系数的影响第81-82页
        4.4.2 纳米氧化锆含量对磨损率的影响第82-83页
        4.4.3 氧化锆形态对摩擦系数和磨损率影响分析第83-85页
    4.5 造粒氧化锆调控效果研究第85-89页
        4.5.1 衰退过程中摩擦系数的对比研究第86-87页
        4.5.2 恢复过程中摩擦系数的对比研究第87-88页
        4.5.3 磨损率的对比研究第88-89页
    4.6 本章小结第89-91页
第五章 造粒氧化锆填充树脂基摩擦材料的优化设计第91-100页
    5.1 引言第91页
    5.2 PSI(Preference Selection Index)概述第91-93页
        5.2.1 PSI方法原理第91-92页
        5.2.2 计算步骤第92-93页
    5.3 结果与讨论第93-99页
        5.3.1 平均摩擦系数第93-94页
        5.3.2 衰退率和恢复率第94-95页
        5.3.3 稳定系数第95页
        5.3.4 波动系数第95-96页
        5.3.5 变化系数第96-97页
        5.3.6 优化结果分析第97-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第六章 摩擦磨损机理有限元分析第100-117页
    6.1 引言第100-101页
    6.2 有限元模型建立过程第101-103页
        6.2.1 计算基础第101页
        6.2.2 建模过程第101-103页
    6.3 结果与讨论第103-115页
        6.3.1 不同数量的接触区对温度分布的影响第103-107页
        6.3.2 不同数量的接触区对Mises应力分布的影响第107-109页
        6.3.3 不同尺寸的接触区对温度分布的影响第109-112页
        6.3.4 不同尺寸的接触区对Mises应力分布的影响第112-113页
        6.3.5 模拟结果综合评价第113-115页
    6.4 本章小结第115-117页
第七章 结论与展望第117-121页
    7.1 结论第117-119页
    7.2 展望第119-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-135页

 
 
论文编号BS3020458,这篇论文共135
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