立磨减速机动态特性模拟及疲劳寿命分析
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立磨减速机动态特性模拟及疲劳寿命分析
论文目录
中文摘要
第1-4页
英文摘要
第4-9页
1 绪论
第9-17页
1.1 课题学术意义及实用意义
第9页
1.2 国内外研究现状
第9-14页
1.2.1 齿轮系统动态激励及均载特性研究现状
第9-11页
1.2.2 齿轮系统动力学研究现状
第11-12页
1.2.3 齿轮系统疲劳寿命预估研究现状
第12-13页
1.2.4 齿轮系统可靠性分析研究现状
第13-14页
1.3 本文的主要研究内容
第14-17页
2 立磨减速机动态激励模拟及均载特性研究
第17-45页
2.1 引言
第17页
2.2 立磨减速机结合部刚度分析
第17-20页
2.2.1 轴承支承刚度
第18-19页
2.2.2 齿轮副时变啮合刚度
第19-20页
2.3 立磨减速机传动系统动力学模型
第20-27页
2.3.1 锥齿轮传动系统动力学模型
第20-22页
2.3.2 斜齿轮传动系统动力学模型
第22-24页
2.3.3 行星齿轮传动系统动力学模型
第24-27页
2.4 立磨减速机传动齿轮副动态啮合力
第27-34页
2.4.1 振动微分方程求解
第27-28页
2.4.2 锥齿轮及斜齿轮传动动态啮合力
第28-30页
2.4.3 无偏心误差时行星传动齿轮副动态啮合力
第30-32页
2.4.4 有偏心误差时行星传动齿轮副动态啮合力
第32-34页
2.5 立磨减速机行星级动态均载分析
第34-42页
2.5.1 不同偏心误差下行星传动的均载特性
第34-40页
2.5.2 太阳轮不浮动时行星传动的均载特性
第40-42页
2.6 本章小结
第42-45页
3 立磨减速机参数化建模及动态响应有限元仿真
第45-63页
3.1 引言
第45页
3.2 齿轮系统振动分析理论
第45-48页
3.2.1 固有频率及振型
第45-47页
3.2.2 模态叠加法
第47-48页
3.3 立磨减速机有限元建模及模态分析
第48-53页
3.3.1 减速机参数化建模
第48页
3.3.2 减速机箱体模态分析
第48-50页
3.3.3 减速机齿轮系统模态分析
第50-53页
3.4 立磨减速机动态响应分析
第53-61页
3.5 本章小结
第61-63页
4 立磨减速机关键零部件疲劳寿命预估及影响因素分析
第63-81页
4.1 引言
第63页
4.2 疲劳寿命分析理论及方法
第63-66页
4.2.1 疲劳累积损伤理论
第63-64页
4.2.2 材料S-N曲线
第64-65页
4.2.3 疲劳寿命分析方法
第65-66页
4.3 立磨减速机行星传动齿轮静强度分析
第66-69页
4.3.1 静力分析有限元模型
第66-67页
4.3.2 行星传动各齿轮应力
第67-69页
4.4 立磨减速机行星传动齿轮疲劳寿命分析
第69-76页
4.4.1 行星级齿轮副疲劳分析载荷谱
第69-71页
4.4.2 行星传动各齿轮材料S-N曲线
第71-74页
4.4.3 行星传动各齿轮疲劳寿命预估及安全系数计算
第74-76页
4.5 立磨减速机行星传动齿轮疲劳寿命影响因素分析
第76-80页
4.5.1 表面粗糙度对疲劳寿命的影响
第76-78页
4.5.2 载荷谱对疲劳寿命的影响
第78-80页
4.6 本章小结
第80-81页
5 立磨减速机传动系统疲劳可靠性分析
第81-99页
5.1 引言
第81页
5.2 机械可靠性分析基本理论
第81-86页
5.2.1 可靠性分析所涉及的基本概念
第81-83页
5.2.2 概率分布和分布参数
第83-84页
5.2.3 可靠性及参数灵敏度分析方法
第84-86页
5.3 立磨减速机齿轮弯曲疲劳可靠性及灵敏度分析
第86-88页
5.4 立磨减速机行星架可靠性及灵敏度分析
第88-96页
5.4.1 行星架可靠性分析模型
第88-90页
5.4.2 响应面
第90-91页
5.4.3 采样历程
第91-93页
5.4.4 概率累积分布函数
第93-94页
5.4.5 可靠性灵敏度
第94-95页
5.4.6 散点图
第95-96页
5.5 立磨减速机传动系统疲劳可靠性分析
第96-98页
5.6 本章小结
第98-99页
6 结论与展望
第99-101页
6.1 结论
第99-100页
6.2 展望
第100-101页
致谢
第101-103页
参考文献
第103-109页
附录
第109页
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录
第109页
B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目
第109页
本篇论文共
109
页,
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