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大型机械设备齿轮传动系统的有限元模型修正研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-15页
    1.1 选题的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 传动系统的研究现状第11-12页
        1.2.2 有限元模型修正方法的研究现状第12-13页
    1.3 存在的问题第13-14页
    1.4 本文主要研究目标及结构安排第14-15页
2 大型机械典型齿轮传动系统的有限元扭振建模及分析第15-30页
    2.1 引言第15页
    2.2 扭转振动归一化模型第15-18页
    2.3 系统模型参数的确定第18-26页
        2.3.1 转动惯量的确定第18页
        2.3.2 扭转刚度的确定第18-26页
    2.4 模态分析第26-28页
    2.5 本章小结第28-30页
3 大型机械设备传动系统相似实验装置的研制第30-39页
    3.1 引言第30页
    3.2 齿轮传动系统相似设计理论第30-34页
        3.2.1 传动系统组成要素识别以及相似元构造第31-32页
        3.2.2 相似系统排序第32-33页
        3.2.3 传动系统相似设计的实现第33-34页
    3.3 相似传动装置的设计及搭建第34-38页
        3.3.1 装置的初始设计第34-36页
        3.3.2 装置的改进第36-37页
        3.3.3 在T型槽工作台上的搭建第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 基于响应面有限元模型修正技术的扭振分析研究及实现第39-57页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 基于响应面的有限元模型修正方法第40-45页
        4.2.1 显著参数的筛选第40-41页
        4.2.2 响应面的拟合及其精度检验第41-43页
        4.2.3 模型修正的原理及实现第43-45页
    4.3 超声电机定子结构的修正实例第45-51页
        4.3.1 定子结构介绍第46-47页
        4.3.2 含接触对超声电机定子结构模型的修正第47-51页
    4.4 基于响应面的某大型磨机传动系统扭振模型修正第51-55页
        4.4.1 初始有限元模型的建立第51页
        4.4.2 模型的修正第51-53页
        4.4.3 模态频率的调整第53-55页
    4.5 本章小结第55-57页
5 基于子结构模型修正的齿轮传动系统响应计算第57-70页
    5.1 引言第57页
    5.2 弯扭实体有限元模型的建立第57-59页
    5.3 胀紧套替代结构弹性模量的识别第59-60页
    5.4 轴承支承刚度的识别第60-67页
        5.4.1 仿真算例第61-62页
        5.4.2 基于实验数据的模型修正第62-64页
        5.4.3 仿真与实验模态振型相关性分析第64-67页
    5.5 弯扭实体有限元模型的响应计算第67-68页
    5.6 本章小结第68-70页
6 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第76-77页
致谢第77页

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