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基于时域同步平均算法的行星齿轮箱故障诊断技术研究

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

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