直升机传动系统行星轮系故障仿真与振动分离方法研究
摘要 | 第9-10页 |
abstract | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题概述 | 第11-13页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 课题背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外相关研究梳理总结 | 第13-16页 |
1.2.1 行星轮系仿真信号模型 | 第13-15页 |
1.2.2 行星轮系故障诊断方法 | 第15-16页 |
1.3 论文研究内容和结构安排 | 第16-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第16页 |
1.3.2 论文结构 | 第16-18页 |
第二章 直升机传动系统行星轮系故障仿真 | 第18-33页 |
2.1 行星轮系故障机理分析 | 第18-22页 |
2.1.1 行星轮系故障模式分析 | 第18-20页 |
2.1.2 行星轮系振动信号特征 | 第20-21页 |
2.1.3 行星轮系故障特征频率 | 第21-22页 |
2.2 行星轮系故障振动信号传递路径 | 第22-25页 |
2.2.1 行星轮-齿圈啮合副振动传递路径 | 第23-24页 |
2.2.2 行星轮-太阳轮啮合副振动传递路径 | 第24-25页 |
2.3 行星轮系单个部件故障仿真模型 | 第25-31页 |
2.3.1 无故障行星轮系振动信号 | 第26-27页 |
2.3.2 故障轮齿啮合附加振动 | 第27页 |
2.3.3 行星轮系齿圈故障仿真模型 | 第27-28页 |
2.3.4 行星轮系行星轮故障仿真模型 | 第28-29页 |
2.3.5 行星轮系太阳轮故障仿真模型 | 第29-31页 |
2.4 行星轮系故障仿真模型 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 行星轮系振动分离方法 | 第33-55页 |
3.1 行星轮系振动分离方法简介 | 第33-39页 |
3.1.1 时域同步平均技术 | 第33-35页 |
3.1.2 基于单传感器的振动分离方法 | 第35-37页 |
3.1.3 基于多传感器的振动分离方法 | 第37-39页 |
3.2 行星轮系振动分离方法统一框架 | 第39-42页 |
3.2.1 振动分离基本思想 | 第39-40页 |
3.2.2 振动分离统一框架 | 第40-42页 |
3.3 行星轮系振动分离方法实现 | 第42-47页 |
3.3.1 数据采集与预处理 | 第42-43页 |
3.3.2 数据提取与组合 | 第43-46页 |
3.3.3 振动分离向量重构 | 第46-47页 |
3.4 齿圈振动分离向量重构 | 第47-49页 |
3.5 行星轮振动分离向量重构 | 第49-51页 |
3.6 太阳轮振动分离向量重构 | 第51-53页 |
3.7 小结 | 第53-55页 |
第四章 仿真模型与振动分离方法试验验证 | 第55-76页 |
4.1 实验装置与实验简介 | 第55-59页 |
4.1.1 实验装置简介 | 第55-56页 |
4.1.2 实验装置传动系统参数 | 第56-57页 |
4.1.3 实验部件及工况设置 | 第57页 |
4.1.4 装配和实验流程 | 第57-58页 |
4.1.5 传感器安装位置及数据采集参数 | 第58-59页 |
4.2 故障仿真模型验证 | 第59-66页 |
4.2.1 故障仿真信号频谱验证 | 第59-63页 |
4.2.2 故障植入实验信号验证 | 第63-66页 |
4.3 振动分离方法验证 | 第66-75页 |
4.3.1 故障仿真信号验证 | 第66-70页 |
4.3.2 故障植入实验信号验证 | 第70-75页 |
4.4 小结 | 第75-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-78页 |
5.1 全文总结 | 第76-77页 |
5.2 研究展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第83页 |