轮轨蠕滑理论及其试验研究-全国百篇优秀博士学位论文-西南交通大学博士学位论文精品文库

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出版者:西南交通大学出版社
作者:金学松
出品人:
页数:228
译者:
出版时间:2006-5
价格:38.0
装帧:平装
isbn号码:9787811042191
丛书系列:
图书标签:
  • o
  • 轮轨蠕滑
  • 蠕滑理论
  • 试验研究
  • 交通工程
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具体描述

滚动接触理论是轮轨关系研究的基础。由于轮轨关系研究十分复杂,其老问题没有得到完善解决而新问题又不断出现,因而导致用现有的轮轨滚动接触理论不能完善解决轮轨关系研究中的疑难问题。综观滚动接触理论与轮轨作用之关系的研究,大致分三个方面:理论研究,试验研究,应用研究。本文的第1章就这三个方面的研究历史和现状作了详细论述,并列出了大约150多篇有关这方面或与之有关的研究文献。明确了轮轨滚动接触理论研究的意义和今后的研究方向。根据第1章的介绍,第2章列出了目前常用于车辆动力学研究中的几个典型Hertz型轮轨蠕滑率/力计算模型,从理论上对它们作了详细推导,利用实际轮对/轨道滚动接触过程中可能出现的蠕滑率值,计算了轮对和轨道之间的蠕滑力,并在数值上将这几个模型的轮轨力结果与Kalker的精确理论(CONTACT)的结果作了比较。从理论上和实际应用方面重新评价了它们在轮轨力计算分析方面的优缺点,以供车辆动力学研究人员参考。

  Kalker的三维弹性体非Hertz滚动接触理论(也叫做精确理论)于20世纪90年代初完成,到目前为止是最完善的精确理论。由于其理论的复杂性和数值实现速度慢,因而在铁路工业界未得到广泛应用。本书第3章详细讨论了Kalker的三维弹性体非Hertz滚动接触理论在轮轨滚动接触中的应用。非Hertz接触分析主要体现为轮轨实际变形前接触斑处的法向间隙在计算分析中得到考虑,而不是按Hertz理论那样用轮轨接触斑处的主曲率半径作为确定接触斑形状的依据。为此,修改了CONTACT程序的输入和输出部分,将轮轨接触几何计算与CONTACT计算较好地结合起来。本章全面地分析了轮对运动、轮对/轨道滚动接触蠕滑率和蠕滑力的关系,得到了大量的有工程应用参考价值的计算结果。这些结果在过去文献中是查不到的。

  为了能使Kalker的精确理论模型成为车辆动力学仿真研究的精确快速轮轨力计算模型,第4章作者运用巧妙的方法直接将轮对运动状态和轮轨蠕滑力的关系,按数表(TPI.R)的方式建立起来,表中轮轨蠕滑率/力的关系由CONTACT确定。采用查表法是推广应用Kalker精确理论于车辆动力学研究的唯一途径。

  Kalker在轮轨滚动接触理论研究方面所作的贡献是最卓越的,但他的理论研究的许多前提条件与实际轮轨滚动接触问题有一定的差异。针对轮轨滚动接触问题,作者在第5章中详细讨论了Kalker简化理论模型和数值方法的修改和发展,使其更适合求解轮轨的粘着问题和“第三介质”对轮轨接触力的影响。将Kalker的CONTACT理论模型即三维弹性体非Hertz滚动接触理论模型,推广到任意几何型面弹性体滚动接触问题。新的模型中,考虑了轮轨真实几何型面和接触斑以外的边界条件对接触行为的影响,可以求解轮轨的“两点”和“共形”接触问题。本章也提出了应用Kalker的三维弹性体非Hertz滚动接触理论分析轮轴/钢轨结构的弹性变形对轮轨滚动接触蠕滑率/力的影响的分析方法。

  由于在有自旋存在的情况下,滚动接触问题求解变得更加复杂。第6章讨论了稳态Hertz滚动接触和纯自旋条件下的物体接触斑粘滑区划分的解析解。利用Kalker简化理论中的部分公式,作者巧妙地推导出解析解,并给予了严格地证明。几个典型的算例说明了理论结果的正确性。

  在第7章中作者讨论了用原形尺寸试验装置和滚振试验台进行轮轨滚动接触蠕滑力试验方法和试验结果。这是国内外首次用原形尺寸试验装置验证了Kalker三维弹性非Hertz滚动接触理论模型,使该理论在轮轨滚动接触分析中应用的可靠性得以证实。本章也给出了高速动态轮轨蠕滑力的试验结果,并发现高速滚动和一定频率范围内的机械振动对轮轨滚动接触蠕滑力有一定的影响,从而为开展高速动态轮轨蠕滑理论的研究提供依据。同时对试验结果作了进一步理论和数值分析,得到一致的结论。

作为第5章讨论的内容(轮轨关系研究中的应用),在第8章中详细分析了高速机车单轮对牵引力矩与相关因素的关系,这些因素包括了轮轨之间的滚动滑差、轮轨接触位置和水介质污染。分析了高速列车粘着试验结果。根据大量的试验结果,进行综合拟合,得到了干态、水和油润滑条件下的粘滑曲线,供列车动力设计参考使用。

好的,这是一本关于《现代材料科学与工程前沿进展》的图书简介,旨在涵盖当前材料研究领域的热点和发展趋势,内容聚焦于高性能材料、先进制造技术以及材料的表征与应用,以期为科研人员、工程师和研究生提供一个全面的视角。 --- 《现代材料科学与工程前沿进展》 图书简介 《现代材料科学与工程前沿进展》是一部系统梳理和深入探讨当代材料科学与工程领域最新研究成果与发展趋势的综合性专著。本书汇集了来自多个交叉学科的顶尖学者和研究人员的智慧结晶,内容涵盖了从基础理论探索到前沿技术应用的广泛范围,旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的知识框架。本书不仅关注传统材料体系的创新发展,更侧重于面向未来工程挑战的新型功能材料和智能材料的设计、制备与性能研究。 第一部分:高性能结构材料的创新与应用 本部分重点剖析了在极端环境或高负荷条件下表现出卓越性能的结构材料的最新进展。 1. 先进金属材料的微观结构控制与性能调控: 深入探讨了高熵合金(HEAs)的设计原理、复杂相区的演化规律以及其在高温、高熵条件下的力学响应。详细阐述了通过先进的热处理和塑性加工技术(如增材制造后的后处理)对晶粒尺寸、织构及缺陷进行精细调控,从而实现强度、韧性和抗疲劳性能的协同优化。特别关注了新型超高强度钢和轻质高强铝合金在航空航天和汽车工业中的应用潜力。 2. 陶瓷基复合材料(CMCs)的界面工程: 聚焦于CMCs在航空发动机热端部件中的关键作用。详细分析了纤维/基体界面设计对材料整体断裂韧性和抗热震性能的影响。讨论了新型增强纤维(如SiC、碳化硅纤维)的制备技术以及适用于复杂形状部件的近净成型技术,如化学气相渗透(CVI)和反应烧结渗透(RBSN)。 3. 聚合物基复合材料的界面优化与耐久性: 探讨了碳纤维增强聚合物(CFRP)在提高层间韧性方面的最新突破,包括纳米颗粒的引入和多尺度纤维铺层策略。此外,对复合材料在长期服役过程中的湿热老化、紫外辐射损伤机理进行了深入的机理分析,并提出了延缓性能衰减的表面涂层和修复技术。 第二部分:功能与智能材料的突破 本部分聚焦于那些具有特殊物理、化学或生物学响应特性的功能材料,它们是下一代信息技术、能源存储和生物医学领域的核心驱动力。 1. 能源转换与存储材料: 详细介绍了固态电解质在锂离子电池和下一代电池技术中的应用。内容包括硫化物、氧化物和聚合物固态电解质的离子导电机制、界面阻抗控制策略以及全电池的循环稳定性研究。同时,对高效光催化剂用于水分解制氢和二氧化碳还原的材料设计原则进行了阐述。 2. 磁性与电学功能材料: 涵盖了新型铁氧体材料、磁阻效应材料(如巨磁阻GMR和隧道磁阻TMR)在自旋电子学器件中的应用。深入分析了铁电/压电材料的本征极化机制与畴结构调控,以及它们在传感器、执行器和非易失性存储器(FeRAM)中的前沿进展。 3. 智能响应与自修复材料: 重点介绍了形状记忆合金(SMA)和形状记忆聚合物(SMP)在可穿戴技术和主动结构控制中的应用。详细讨论了刺激响应性水凝胶(如pH、温度敏感水凝胶)的构建方法及其在药物缓释和软体机器人领域的工程化挑战。 第三部分:先进制造与表征技术 先进材料的性能高度依赖于其精确的制备和表征手段。本部分着重介绍如何通过先进技术实现材料的“按需制造”和“精准洞察”。 1. 增材制造(AM)的材料适应性与过程控制: 聚焦于选区激光熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)等金属增材制造技术。探讨了粉末床熔融过程中熔池的流体力学、凝固动力学及其对最终材料微观结构和残余应力的影响。提出了针对复杂合金系统的过程参数优化模型和缺陷抑制策略。 2. 原位/实时表征技术: 强调了理解材料动态行为的重要性。详细介绍了同步辐射X射线衍射/散射(XRD/SAXS)、透射电子显微镜(TEM)下的原位力学测试,以及中子散射技术在研究锂离子电池充放电过程中的元素扩散和相变方面的应用。通过这些技术,可以捕捉到材料在服役条件下的真实响应。 3. 计算材料学与材料基因工程: 阐述了基于密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)模拟在预测新材料性能和揭示微观机制中的应用。重点介绍了高通量计算筛选平台和机器学习模型在加速新材料发现过程中的整合策略,展示了如何通过数据驱动的方法指导实验设计。 结语 《现代材料科学与工程前沿进展》的出版,旨在搭建一个连接基础研究与工程应用的桥梁,鼓励跨学科合作,加速材料创新成果的产业转化。本书结构严谨,论述详实,图文并茂,是材料科学与工程领域研究人员、高级学生以及相关行业工程师不可或缺的参考工具书。它不仅是知识的汇编,更是对未来材料发展方向的深度展望。

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