摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 风电齿轮箱主流设计技术路线 | 第10-14页 |
1.2.2 风电增速器传动系统动力学研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 齿轮传动系统参数优化设计现状 | 第15-16页 |
1.2.4 参数化设计现状 | 第16-17页 |
1.3 本论文研究内容 | 第17-19页 |
2 风电增速器参数化设计相关技术 | 第19-34页 |
2.1 传动系统主要参数计算及图表处理 | 第19-26页 |
2.1.1 行星齿轮传动齿数选配计算 | 第19-20页 |
2.1.2 齿轮强度计算 | 第20-21页 |
2.1.3 齿轮公差计算 | 第21页 |
2.1.4 花键参数计算 | 第21-25页 |
2.1.5 图表处理 | 第25-26页 |
2.2 齿轮系统动力学及优化设计模型 | 第26-29页 |
2.2.1 齿轮传动系统振动分析模型 | 第26-28页 |
2.2.2 优化设计数学模型 | 第28-29页 |
2.3 基于Python的科学计算 | 第29页 |
2.4 SolidWorks二次开发技术 | 第29-32页 |
2.4.1 开发工具及方式 | 第30页 |
2.4.2 SolidWorks API结构 | 第30-32页 |
2.5 XML数据管理技术 | 第32-33页 |
2.5.1 XML简介 | 第32页 |
2.5.2 XML访问技术 | 第32-33页 |
2.6 小结 | 第33-34页 |
3 风电增速器齿轮传动系统动力学模型建立以及优化设计 | 第34-56页 |
3.1 NGW行星结构风电增速器齿轮传动系统动力学模型 | 第34-38页 |
3.1.1 风电增速器齿轮传动系统结构 | 第34-35页 |
3.1.2 齿轮传动系统动力学模型 | 第35-36页 |
3.1.3 动力学微分方程 | 第36-38页 |
3.2 NGW行星结构风电增速器齿轮传动系统优化设计 | 第38-43页 |
3.2.1 行星级传动系统优化设计 | 第38-42页 |
3.2.2 输出级传动系统优化设计 | 第42-43页 |
3.3 NW行星结构风电增速器齿轮传动系统动力学模型 | 第43-48页 |
3.3.1 风电增速器齿轮传动系统结构 | 第43-44页 |
3.3.2 齿轮传动系统动力学模型 | 第44-46页 |
3.3.3 动力学微分方程 | 第46-48页 |
3.4 NW行星结构风电增速器齿轮传动系统优化设计 | 第48-54页 |
3.4.1 内齿圈行星轮传动系统优化设计 | 第48-50页 |
3.4.2 太阳轮行星轮传动系统优化设计 | 第50-52页 |
3.4.3 输出级齿轮传动系统参数优化设计 | 第52-54页 |
3.5 基于Pyhon的动力学以及优化求解 | 第54-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
4 基于SolidWorks参数化建模及工程图调整技术 | 第56-70页 |
4.1 基于特征的参数化建模技术 | 第56-62页 |
4.1.1 基于特征的建模技术 | 第56页 |
4.1.2 参数化设计方法 | 第56-57页 |
4.1.3 参数化建模实现过程 | 第57-62页 |
4.2 工程图自动生成及调整技术 | 第62-69页 |
4.2.1 工程图自动生成 | 第62-63页 |
4.2.2 工程图视图调整 | 第63-65页 |
4.2.3 工程图尺寸调整 | 第65-67页 |
4.2.4 工程图注解调整及属性设置 | 第67-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
5 风电增速器传动系统参数化设计系统开发与实现 | 第70-86页 |
5.1 系统规划及工作流程 | 第70-72页 |
5.1.1 系统结构功能划分 | 第70-71页 |
5.1.2 系统开发环境 | 第71页 |
5.1.3 系统的工作流程 | 第71-72页 |
5.2 系统的运行实例及主要界面 | 第72-85页 |
5.2.1 齿轮传动系统基本参数计算 | 第73-76页 |
5.2.2 齿轮传动系统动力学分析及参数优化设计 | 第76-80页 |
5.2.3 齿轮传动系统零件参数化建模及其工程图生成 | 第80-84页 |
5.2.4 其他模块 | 第84-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |