【摘 要】
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该文的研究内容主要包括4个方面,即微弹流润滑、考虑边界效应的等温和热弹流润滑、两表面速度任意方向的等温非牛顿弹流润滑以及交叉圆柱的非牛顿热弹流润滑.第一部分建立了
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该文的研究内容主要包括4个方面,即微弹流润滑、考虑边界效应的等温和热弹流润滑、两表面速度任意方向的等温非牛顿弹流润滑以及交叉圆柱的非牛顿热弹流润滑.第一部分建立了两种粗糙度模型,对静止表面带单粗糙峰、谷的点接触纯滑动热弹流润滑问题进行了研究,分别讨论了粗糙度高度、宽度、位置和形状等因素对润滑性能的影响.结果显示,粗糙度的存在对油膜的压力、膜厚和温度均有很大影响,尤其是粗糙峰的存在使得第二压力峰急剧升高,而对应位置的油膜变得极薄,这一情况极易使工件受损.为延长工件寿命,提高润滑可靠性,应使润滑表面尽量光滑.第二部分考虑了边界效应的影响,分别对等温及热弹流润滑问题进行了研究.结果表明,当油膜很薄时,考虑了边界效应的油膜厚度及温度均远远高于未考虑边界效应时油膜的厚度及温度.因此,在油膜很薄的情况下不应忽略边界效应的影响.第三部分针对两表面速度均为任意方向的等温弹流润滑问题,提出了一种有效的解决方法,建立了等温非牛顿弹流润滑数学模型,求解了两表面速度不同方向的弹流解.结果显示,随着两表面速度方向的改变,合卷吸速度的方向也不断变化,油膜的压力、膜厚也随之改变.第四部分建立了交叉圆柱的非牛顿热弹流润滑数学模型,求解了合卷吸速度大小不变,但方向不同的弹流解.随着x方向分速度逐渐减小,y方向分速度逐渐增大,油膜特征也由卷吸速度为x方向逐步过渡到卷吸速度为y方向.
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