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1)  finite line contact
有限长线接触
1.
To improve the efficiency of the numerical calculation of thermal finite line contact elastohydrodynamic lubrication problem using MLMI method,the initial values of pressure and temperature were optimized.
有限长线接触热弹流数值求解中压力初值和温度初值的设置进行调整和改进,采用Hertz压力分布修正和无限长线接触弹流压力作为2种压力初值的设置方案,并提出增加温度初值和设定温度曲线2种温度初值设置方法。
2.
With the multi-grid technique and a sequential column sweeping method,a complete numerical solution of the thermal zero-entrainment finite line contact EHL (elastohydrodynamic lubrication) was obtained for an axially profiled cylindrical roller.
应用多重网格技术和逐列扫描法,求得了零卷吸条件下有限长线接触热弹流润滑问题的完全数值解,给出了两固体表面和油膜中层的温度分布以及油膜内的流速分布。
3.
Lubrication was analyzed for aeronautic gear applies the thermal EHL theory of a line and a finite line contact.
论文应用有限长线接触和无限长线接触热弹流理论分析了航空齿轮的润滑问题,并采用C++语言编写成程序。
2)  finite line contacts
有限长线接触
1.
With the multilevel method, a complete solution of thermal elastohydrodynamic lubrication (EHL) of finite line contacts is obtained for an axially profiled cylindrical roller.
同时 ,将有限长线接触热解与有限长线接触等温解进行了比较 。
3)  Finite length contact
有限长接触
4)  Limited contact
有限接触
5)  contact non-linear finite element
接触非线性有限元
1.
Based on the theory of contact non-linear finite element, the non-linear finite element analysis model of drill pipe joint screw was established, and the effect regular of external diameter of drill pipe joint on the its strength was researched by means of large general-purpose finite element analysis software .
以接触非线性有限元理论为基础,建立了钻杆接头螺纹非线性有限元分析模型。
6)  non-linear contact finite element simulation
非线性接触有限元模拟
补充资料:鼓式制动器的接触有限元分析

华中科技大学

    制动器是汽车制动系统中最重要的安全部件,对汽车制动器进行深入的分析具有十分重要的意义。当鼓式制动器摩擦衬片不是传统的整块式,而采用多片间隔布置时,对这类结构形式制动器还缺乏深入的分析研究。本文以某重型汽车的鼓式制动器为研究对象,对摩擦衬片采用多片分布式布置的制动器,建立了鼓式制动器的有限元模型,把制动蹄、制动鼓和摩擦衬片作为一个整体进行有限元分析,所建立的模型考虑了制动鼓和摩擦衬片间的滑动,较真实的模拟了制动的工作过程。利用ANSYS软件预测了摩擦衬片分布式布置制动器上衬片的压力分布、制动扭矩、制动器的应力分布以及制动器的变形。
    摩擦衬片与制动鼓间的接触是一种典型的非线性行为,在汽车制动过程中促动力使制动蹄片压向转动的制动鼓,由于摩擦力的作用而产生了自增效应,制动鼓与制动蹄片的相互作用机制非常复杂。采用有限元软件ansys进行分析,并考虑到制动蹄和制动鼓的弹性,建立柔体-柔体的接触模型,可以很容易解决这些问题。
    在模型中鼓和蹄片均采用solid45实体单元,用beam188单元模拟轮辐。按接触向导生成接触对。加上适当的边界条件和载荷,通过分析,可以得到整个制动器的应力分布、蹄片上的压力分布规律以及制动力矩的大小。另外还可以设置不同的摩擦系数来模拟不同摩擦材料对制动力矩的影响。

有限元模型

制动鼓转动前后的径向变型图

制动鼓转动前后蹄片上的压力变化

制动鼓转动前后蹄上的应力变化

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条