泥浆泵齿轮传动系统动态可靠性优化及灵敏度分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·本文研究的背景、意义 | 第10-11页 |
·齿轮传动系统动力学的研究现状 | 第11-15页 |
·圆柱齿轮系统动力学研究发展现状 | 第11-14页 |
·锥齿齿轮系统动力学研究现状 | 第14-15页 |
·动态可靠性理论的研究现状 | 第15-18页 |
·可靠性研究历程及现状 | 第15-17页 |
·动态可靠性的研究现状 | 第17-18页 |
·可靠性灵敏度研究现状 | 第18-19页 |
·本论文研究的主要内容和主要问题 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-21页 |
第二章 基本理论与方法 | 第21-35页 |
·引言 | 第21页 |
·可靠性概念及设计方法 | 第21-24页 |
·可靠性的基本概念 | 第21-23页 |
·可靠度和可靠性指标 | 第23-24页 |
·动态优化设计理论与方法 | 第24-25页 |
·可靠性的计算方法 | 第25-31页 |
·摄动法 | 第25-26页 |
·二阶矩法 | 第26-29页 |
·蒙特卡洛法 | 第29-31页 |
·随机有限元法 | 第31页 |
·可靠性灵敏度概念及分析方法 | 第31-33页 |
·可靠性灵敏度的基本概念 | 第31页 |
·可靠性灵敏度研究的重要性 | 第31-32页 |
·可靠性灵敏度的分析方法 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第三章 泥浆泵齿轮传动系统动力学模型 | 第35-53页 |
·引言 | 第35页 |
·系统的物理模型 | 第35-40页 |
·锥齿轮传动系统的物理模型 | 第37-38页 |
·斜齿轮传动系统的物理模型 | 第38-40页 |
·齿轮传动系统的动力学模型 | 第40-44页 |
·各组件相互作用的弹性变形 | 第40-43页 |
·齿轮传动系统动力学微分方程 | 第43-44页 |
·内部激励 | 第44-47页 |
·刚度激励 | 第44-46页 |
·误差激励 | 第46-47页 |
·外部激励 | 第47-48页 |
·阻尼 | 第48页 |
·动力学微分方程中其他参数的确定 | 第48-50页 |
·转动惯量与质量 | 第48-49页 |
·传动轴的扭转刚度 | 第49-50页 |
·等效刚度和等效质量 | 第50-52页 |
·径向方向 | 第50-51页 |
·扭转方向 | 第51-52页 |
·轴向方向 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 泥浆泵齿轮传动系统动态可靠性优化设计 | 第53-68页 |
·引言 | 第53页 |
·泥浆泵齿轮系统的可靠性分配 | 第53-54页 |
·泥浆泵齿轮传动系统的动态可靠性优化设计 | 第54-58页 |
·设计变量及目标函数 | 第54-55页 |
·约束条件 | 第55-58页 |
·优化结果 | 第58-68页 |
·锥齿轮优化结果对比和分析 | 第58-62页 |
·斜齿轮 3-4 优化结果对比和分析 | 第62-65页 |
·斜齿轮 5-6 优化结果对比和分析 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68页 |
第五章 泥浆泵齿轮参数的可靠性灵敏度分析 | 第68-79页 |
·引言 | 第68-69页 |
·可靠性灵敏度分析的数学基础 | 第69-72页 |
·Kronecker 代数理论 | 第69-70页 |
·偏态系数与峰度系数 | 第70页 |
·Taylor 二阶展开和四阶矩方法 | 第70-71页 |
·四阶矩的可靠性灵敏度 | 第71-72页 |
·基本随机参量的数字特征的确定 | 第72-73页 |
·齿面接触疲劳强度的可靠性灵敏度计算式 | 第73-74页 |
·齿根弯曲疲劳强度可靠性灵敏度计算式 | 第74-75页 |
·锥齿轮各参数的可靠性灵敏度计算 | 第75-78页 |
·按齿面接触疲劳强度计算 | 第76-77页 |
·按齿根弯曲疲劳强度计算 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
·总结 | 第79-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士期间发表的论文及科研情况 | 第85-86页 |
附录 A 刚度矩阵 K 和阻尼矩阵 C | 第86-91页 |