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任意齿差纯滚动活齿传动齿形设计及传动性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 活齿传动的发展及研究现状第11-13页
    1.2 活齿传动概述第13-16页
        1.2.1 活齿传动的构成特点第13-15页
        1.2.2 活齿传动的优点第15-16页
    1.3 本课题研究的意义第16-17页
    1.4 论文的主要内容第17-19页
第2章 任意齿差纯滚动活齿传动原理与结构综合第19-29页
    2.1 啮合副的组成特征及结构模型第19-21页
        2.1.1 啮合副的组成特征第19页
        2.1.2 活齿传动机构自由度第19-20页
        2.1.3 纯滚动活齿传动啮合副结构第20-21页
    2.2 纯滚动活齿传动原理及结构第21-23页
    2.3 纯滚动活齿传动的特点第23-24页
    2.4 二级纯滚动活齿传动结构综合第24-27页
        2.4.1 串联式二级活齿传动的结构第25-26页
        2.4.2 并联式二级活齿传动的结构第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第3章 任意齿差纯滚动活齿传动齿形设计第29-41页
    3.1 齿形设计的两类基本问题第29-30页
    3.2 激波凸轮齿形设计第30-33页
    3.3 中心轮齿形第33-35页
    3.4 理论齿廓曲率与曲率半径第35-37页
        3.4.1 激波凸轮理论齿廓曲率与曲率半径第35-36页
        3.4.2 中心轮理论齿廓曲率与曲率半径第36-37页
    3.5 中心轮齿形的影响因素第37-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 任意齿差纯滚动活齿传动压力角分析第41-54页
    4.1 活齿运动规律方程综合第41-43页
    4.2 不同活齿运动规律的通用齿廓方程第43-44页
    4.3 滚动活齿传动压力角解析式推导第44-46页
    4.4 滚动活齿传动压力角仿真示例第46-52页
        4.4.1 活齿架固定,激波凸轮输入,中心轮输出第47-50页
        4.4.2 中心轮固定,激波凸轮输入,活齿架输出第50-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第5章 纯滚动活齿传动啮合力及活齿动态响应分析第54-67页
    5.1 纯滚动活齿传动力学模型第54-59页
        5.1.1 纯滚动活齿传动力学模型简化第54-55页
        5.1.2 啮合区活齿的受力平衡方程第55页
        5.1.3 激波凸轮的转矩平衡方程第55-56页
        5.1.4 活齿啮合副间的变形协调方程第56-58页
        5.1.5 纯滚动活齿传动活齿啮合力求解第58-59页
    5.2 滚动活齿传动活齿啮合副间的接触应力第59-60页
        5.2.1 活齿啮合副间的接触应力计算模型第59-60页
        5.2.2 活齿啮合副间的接触应力分析第60页
    5.3 纯滚动活齿传动活齿动态响应分析第60-66页
        5.3.1 活齿动态响应分析方程第61页
        5.3.2 活齿位移响应分析第61-63页
        5.3.3 活齿速度响应分析第63-64页
        5.3.4 活齿加速度响应分析第64-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 纯滚动活齿传动三维建模与运动学仿真第67-76页
    6.1 CATIA 及 ADAMS 软件简介第67页
    6.2 纯滚动活齿传动机构参数化建模第67-69页
        6.2.1 激波凸轮和中心轮的三维造型第68页
        6.2.2 滚动活齿传动机构虚拟装配第68-69页
    6.3 滚动活齿传动机构运动学仿真第69-75页
        6.3.1 滚动活齿传动虚拟样机模型建立第69-70页
        6.3.2 匀速输入运动学仿真结果分析第70-73页
        6.3.3 非匀速输入运动学仿真结果分析第73-75页
    6.4 本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第82-83页
致谢第83-84页
作者简介第84页

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