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汽车齿轮网格形表面形态仿生抗疲劳性能研究

提要第1-9页
第1章 绪论第9-16页
   ·国内外齿轮失效及抗疲劳性能研究现状第9-13页
     ·齿轮失效的机理和分类第9-10页
     ·提高齿轮抗疲劳性能的国内外研究现状第10-11页
     ·提高齿轮的疲劳强度措施第11-13页
   ·选题意义第13-14页
   ·本论文研究的主要内容第14-16页
第2章 抗疲劳仿生表面形态的制备第16-25页
   ·抗疲劳仿生表面形态的优选第16-17页
     ·仿生表面形态类型的确定第16-17页
     ·仿生表面形态参数的确定第17页
   ·抗疲劳仿生表面形态的可控加工第17-22页
     ·激光加工技术第17-18页
     ·激光加工设备第18-19页
     ·激光加工原理第19-20页
     ·抗疲劳仿生表面形态的激光加工工艺第20-22页
   ·激光加工前后表面层的应力及硬度变化第22-24页
     ·激光强化前后的应力变化第22-23页
     ·激光加工前后的硬度变化第23-24页
   ·本章小结第24-25页
第3章 仿生表面形态齿轮的抗疲劳特性试验研究第25-41页
   ·试验方案的确定第25-26页
     ·试验因素第25-26页
     ·试验水平第26页
     ·方案编排第26页
   ·齿轮抗疲劳性能测定方法第26-29页
     ·齿轮的失效判据第27-28页
     ·疲劳点蚀的观测及试验结果的表示方法第28-29页
   ·试验设备选取及试验样件加工第29-31页
     ·试验设备及其技术指标第29-30页
     ·试验齿轮加工及主要参数第30-31页
   ·仿生表面形态齿轮抗疲劳性能优选试验第31-38页
     ·台架负荷运转试验第31-32页
     ·试验结果及正交试验设计数据处理第32-38页
   ·仿生表面形态齿轮和普通齿轮疲劳强度对比试验第38-39页
   ·抗疲劳机理分析第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 基于ANSYS有限元程序的齿轮接触分析第41-59页
   ·基于ANSYS的接触问题计算方法第41-43页
     ·ANSYS接触分析简介第41页
     ·接触问题分类第41页
     ·接触单元第41-42页
     ·点—面接触分析步骤第42-43页
   ·齿轮二维接触问题分析第43-50页
     ·光滑表面齿轮接触问题分析第43-46页
     ·仿生抗疲劳齿轮接触问题分析第46-49页
     ·齿轮二维接触问题结果分析第49-50页
   ·齿轮三维接触问题分析第50-57页
     ·光滑表面齿轮接触问题分析第50-53页
     ·仿生抗疲劳齿轮接触问题分析第53-57页
     ·齿轮三维接触问题结果分析第57页
   ·本章小结第57-59页
第5章 基于ANSYS有限元程序的齿轮结构疲劳分析第59-85页
   ·结构疲劳分析基本过程第59-60页
     ·概述第59页
     ·疲劳分析步骤第59-60页
   ·齿轮疲劳结构分析第60-84页
     ·问题描述第60页
     ·问题分析第60页
     ·光滑表面齿轮求解第60-71页
     ·仿生表面形态齿轮求解第71-82页
     ·疲劳问题结果分析第82-84页
   ·本章小结第84-85页
第6章 结论第85-87页
   ·主要结论第85-86页
   ·后续工作及展望第86-87页
参考文献第87-92页
摘要第92-94页
Abstract第94-97页
致谢第97-98页
导师及作者简介第98页

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