摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
·课题概述 | 第13-14页 |
·课题来源 | 第13页 |
·课题背景及意义 | 第13-14页 |
·课题相关技术的国内外研究现状 | 第14-17页 |
·齿轮箱故障诊断技术研究现状 | 第14-15页 |
·嵌入式故障诊断技术研究现状 | 第15-16页 |
·传感器优化配置技术研究现状 | 第16-17页 |
·论文研究思路及结构 | 第17-20页 |
·论文研究思路 | 第17-18页 |
·论文结构 | 第18-20页 |
第2章 基于有限元分析的齿轮箱嵌入式传感设计 | 第20-39页 |
·基于Solidworks 的齿轮箱三维实体建模 | 第20-24页 |
·齿轮传动系统动力学分析 | 第24-26页 |
·基于有限元静力学分析的齿轮箱轴承开槽分析 | 第26-28页 |
·齿轮箱轴承开槽位置的确定 | 第26-27页 |
·齿轮箱轴承结构开槽有限元分析 | 第27-28页 |
·基于有限元模态分析的齿轮开孔分析 | 第28-37页 |
·齿轮的固有振动分析 | 第29页 |
·齿轮开孔位置的确定 | 第29-34页 |
·开孔齿轮的模态分析 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第3章 基于有限元瞬态动力学分析的齿轮箱振动传递分析 | 第39-50页 |
·齿轮传动系统故障振动传递分析 | 第39-47页 |
·齿轮传动系统三维模型的简化 | 第39-41页 |
·齿轮传动系统的瞬态动力学分析 | 第41-47页 |
·齿轮传动系统故障振动传递符号有向图(SDG)模型 | 第47-49页 |
·故障传递SDG 建模 | 第47-48页 |
·齿轮箱SDG 模型的建立 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于自适应粒子群算法的齿轮箱嵌入式传感器优化配置模型求解 | 第50-63页 |
·齿轮传动系统嵌入式传感器优化配置模型 | 第50-54页 |
·嵌入式传感器优化配置准则 | 第50-51页 |
·建立嵌入式传感器配置优化模型 | 第51-54页 |
·基于惯性权重自适应动态调节的改进粒子群优化算法 | 第54-60页 |
·设计粒子群算法的基本原则 | 第54-55页 |
·粒子群算法的设计步骤 | 第55-56页 |
·基本粒子群算法 | 第56-57页 |
·标准粒子群优化算法 | 第57-58页 |
·基于惯性权重自适应动态调节的粒子群算法 | 第58-60页 |
·基于惯性权重自适应动态调节粒子群优化算法的模型求解 | 第60-62页 |
·传感器优化配置模型的简化 | 第60-61页 |
·传感器优化配置模型的求解 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 齿轮箱嵌入式故障诊断实验研究 | 第63-77页 |
·齿轮箱嵌入式故障诊断实验台设计 | 第63-66页 |
·机械系统设计 | 第63-65页 |
·传感器系统设计 | 第65-66页 |
·齿轮箱嵌入式数据采集硬件设计 | 第66-68页 |
·嵌入式传感器模块 | 第66-68页 |
·无线信号处理与发射模块 | 第68页 |
·齿轮箱嵌入式故障诊断软件设计 | 第68-73页 |
·串口数据采集模块 | 第69-70页 |
·信号显示与处理模块 | 第70-72页 |
·信号保存模块 | 第72-73页 |
·齿轮箱轴承故障嵌入式诊断实验结果分析 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
·全文总结 | 第77-78页 |
·研究展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第84页 |