摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题来源 | 第8页 |
1.2 课题研究目的和意义 | 第8-9页 |
1.3 时域同步平均算法介绍 | 第9-10页 |
1.4 基于扭振信号的故障诊断技术研究现状 | 第10-11页 |
1.5 国内外齿轮箱故障诊断研究现状 | 第11-13页 |
1.5.1 齿轮箱横向振动信号模型 | 第11-12页 |
1.5.2 行星齿轮箱横向振动信号处理、故障诊断及状态监测技术 | 第12-13页 |
1.6 课题主要工作和研究内容 | 第13-14页 |
第2章 齿轮箱信号模型及信号分析方法 | 第14-24页 |
2.1 行星齿轮箱横向横向振动信号模型 | 第14-15页 |
2.2 行星齿轮箱扭振信号模型 | 第15-20页 |
2.2.1 齿轮箱扭振产生的原因 | 第15-17页 |
2.2.2 扭振信号数学模型 | 第17-20页 |
2.3 信号预处理 | 第20-21页 |
2.4 时域及频域分析方法 | 第21-23页 |
2.4.1 时域指标 | 第21-22页 |
2.4.2 频域分析方法 | 第22-23页 |
2.4.3 Hilbert包络解调 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 无时标时域同步平均算法研究 | 第24-34页 |
3.1 无时标时域同步平均改进算法 | 第24-29页 |
3.1.1 时域同步平均技术用于信号预处理 | 第24页 |
3.1.2 无时标时域同步平均改进算法 | 第24-27页 |
3.1.3 线性插值重采样 | 第27页 |
3.1.4 仿真信号 | 第27-29页 |
3.2 齿轮箱横向横向振动信号分析 | 第29-31页 |
3.2.1 试验装置 | 第29-30页 |
3.2.2 信号分析 | 第30-31页 |
3.3 效果评价 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 行星齿轮箱信号采集监测系统 | 第34-49页 |
4.1 扭振信号采集方案 | 第34-35页 |
4.2 增量式编码器测量扭振信号 | 第35-39页 |
4.2.1 编码器工作原理 | 第35-36页 |
4.2.2 增量式编码器扭振信号测量原理 | 第36-37页 |
4.2.3 扭振信号误差分析 | 第37-39页 |
4.3 实验平台的搭建 | 第39-42页 |
4.3.1 实验平台主体 | 第39-40页 |
4.3.2 传感器 | 第40-41页 |
4.3.3 采集卡 | 第41页 |
4.3.4 行星齿轮箱实验平台 | 第41-42页 |
4.4 基于LABVIEW软件的数据采集系统 | 第42-48页 |
4.4.1 关于Labview | 第42-43页 |
4.4.2 数据采集系统的框架 | 第43-47页 |
4.4.3 行星齿轮箱的全寿命周期信号采集系统 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 行星齿轮箱故障诊断技术研究 | 第49-60页 |
5.1 稳态下扭振信号与横向横向振动信号对比分析 | 第49-52页 |
5.2 变工况下扭振信号与横向振动信号对比分析 | 第52-56页 |
5.2.1 变负载工况行星齿轮箱扭振信号分析 | 第52-54页 |
5.2.2 变转速工况下行星齿轮箱故障特征提取难点 | 第54-56页 |
5.3 基于角域同步平均变转速工况下故障特征提取 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 总结 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |