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磁流变液动压轴承设计【6张图纸】【优秀】

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磁流变液动压轴承设计【6张图纸】【优秀】

P磁流变液动压轴承设计/PP36页10000字数说明书开题报告任务书答辩PPT6张CAD图纸/PPA4零件图DWG/PP三维零件图RAR/PP任务书DOC/PP密封端盖DWG/PP文献综述DOC/PP磁流变液动压轴承设计开题报告DOC/PP磁流变液动压轴承设计答辩PPTPPT/PP磁流变液动压轴承设计说明书DOC/PP装配图A0DWG/PP轴承座上端盖DWG/PP轴承座下端盖A3DWG/PP轴瓦零件图DWG/PPBR//PP目录/PPBR//PPBR//PP摘NBSP要SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPANI/PPABSTRACTSPANCLASSAPPLETABSPAN/SPANII/PP1磁流变液动压轴承介绍SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP11NBSP磁流变液的介绍SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP111磁流变液定义SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP112磁流变液的制备SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP113磁流变液应用范围SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN2/PP114磁流变液应满足的指标SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN3/PP115磁流变液发展其前景SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN3/PP12滑动轴承简介SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN4/PP13磁流变液动压轴承SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN5/PP2方案设计以及选取SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN5/PP21滑动轴承的分类SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN5/PP22NBSP滑动轴承的选取SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN7/PP23电磁场的添加SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN9/PP24密封方式选择SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN11/PP25轴承座选取以及建模SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN12/PP251轴承座上端SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN13/PP252轴承座下端SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN14/PP253轴瓦SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN14/PP254轴承装配图SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN15/PP31滑动轴承的处电磁引入SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN16/PP32磁流变液的添加SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN17/PP33磁流变液动压轴承原理SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN19/PP331磁流变液添加以及电线接入SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN19/PP332磁流变液装载位置SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN19/PP333磁流变液的密封SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN20/PP4主要尺寸以及主要计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN21/PP41轴承座的具体尺寸SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN21/PP411轴承座上端SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN21/PP412轴承座下端SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN22/PP413轴瓦SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP42滑动轴承所涉及的主要计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP421电磁场的计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP422磁流变液粘度的计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN25/PP423磁流变液油膜承载能力计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN25/PP5SOLIDWORKS仿真分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN26/PP51爆炸视图SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN26/PP52仿真运动SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN28/PP6总结SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN30/PP致谢SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN31/PP参考文献SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN32/PP文献综述SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN33/PPBR//PP摘NBSP要/PPBR//PPNBSPNBSP磁流变液是可磁极化的固体微颗粒在基液中形成的悬浮液,其流变特性可由外加磁场连续控制。当不加磁场时,磁流变液表现出类似牛顿流体的行为;当外加磁场时,磁流变液中的磁性颗粒沿磁场方向排成链状,这些链状结构阻止了液体的流动,因而改变了磁流变液的流变特性,其流动表现出BINGHAM塑性体行为,具有粘性和塑性特性。/PP随着磁流变液在机械应用中的不断发展,越来越多的将磁流变液运用于各种机械器件中。磁流变液在外加磁场增强的过程中,液体的粘度随之增大并最终失去流动性变为固态,此过程耗能小、可逆、能产生较大屈服应力且在豪秒级内完成。利用此一系列性能,在充分考虑磁场、温度、颗粒尺寸、壁面效应和体积浓度等诸因素对应用器件影响的基础上,可开发各种磁流变阻尼器件。由于磁流变液相变的过程在毫秒量级内完成,因此可以做成敏捷度极高的控制元件,用于联接和传递两部件之间的力或力矩。如汽车用离合器、制动器等。磁流变液动压轴承也是基于这个原理设计的。/PPBR//PP关键词磁流变液NBSPNBSPNBSP动压轴承NBSPNBSP设计/PP随着毕业日子的到来,毕业设计也接近了尾声。经过将近四个月的的奋战我的毕业设计终于完成了。在没有接受任务以前觉得毕业设计只是对这一年来所学知识的单纯总结,但是通过这次做毕业设计发现毕业设计不仅是对前面所学知识的一种检验,而且也是对自己能力的一种提高。NBSP这次毕业设计要求设计一个可行的磁流变液动压轴承的方案,对于我来说是一次极佳的了解滑动轴承以及磁流变液这个材料的更多知识。尽管我对专业知识的掌握还不怎么透彻,但是我仍然希望通过自己的努力完成设计并希望有所突破。下面就对我们这次设计的过程做个简单的小结NBSP第一,课题分析。在接到毕业设计题目后,我认真翻阅了指导老师提供的资料,对课题进行了深刻的分析,并向老师请教了设计中的一些要点及难点。NBSP第二,开题报告文献综述以及外文翻译。通过借阅图书馆的书籍资料、互联网等途径积极查阅资料,并与其他同学以及指导老师进行咨询探讨,以达到最大的资源利用率及工作效率。NBSP第三,总体的方案设计。在对课题进行仔细分析以后,在老师的指导下概括出了这次设计的大体框架,并将设计划分成了若干个小模块,并逐步完成。第四,方案实现。在资料准备充分后,开始着手磁流变液动压轴承的结构建模以及绘制CAD图形。在这个过程中,大家也越到不少问题,通过一起讨论、请教老师、以及翻阅资料等方式将问题一一解决。NBSP第五,论文编写。在完成了各自的建模以及计算机图形以后,将这些资料进行了整合,并整理成册,然后编写说明书。通过此次毕业设计我了解了磁流变液这一对我来说的新材料,而且在原有的基础之上更加系统的认识了滑动轴承。/PPBR//PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140419/5430EC28EE1344F5A859FE9E19A18B1CGIFSTYLEFLOATNONETITLEQQ截图20130708171022GIF//PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140419/ADA28F15B60A47F2A4F8361EA9E793DDGIFSTYLEFLOATNONETITLEQQ截图20130708171033GIF//PPBR//P

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