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齿轮齿根动应力分析及其结构优化设计

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-17页
   ·研究背景第7-10页
     ·传统的弯曲疲劳强度计算方法及所存在的问题第8-10页
   ·齿根应力分析的国内外研究现状第10-11页
   ·优化设计国内外研究现状第11-15页
     ·结构优化设计的发展状况第12-15页
   ·本论文的主要工作第15-17页
第二章 ANSYS/LS-DYNA介绍第17-38页
   ·引言第17页
   ·ANSYS/LS-DYNA的发展第17-18页
   ·LS-DYNA动力分析功能综述第18页
   ·LS-DYNA行业应用范围第18-19页
   ·ANSYS/LS-DYNA的一般分析过程第19-20页
   ·ANSYS/LS-DYNA的详细分析过程第20-36页
     ·ANSYS/LS-DYNA的启动第20-21页
     ·建立几何模型第21-23页
     ·指定单元属性(单元类型、实常数、材料属性)第23-26页
     ·划分网格第26-27页
     ·定义PART第27-28页
     ·定义接触第28-30页
     ·加载、约束和初速度定义第30-33页
     ·求解设置第33-34页
     ·K文件的生成和修改第34-36页
     ·求解第36页
   ·本章小结第36-38页
第三章 齿轮的参数化建模第38-52页
   ·引言第38页
   ·建模工具概述第38-39页
   ·渐开线圆柱直齿轮加工工艺综述第39-43页
     ·渐开线圆柱直齿轮加工原理第39-40页
     ·圆柱直齿轮的齿形加工工艺第40-41页
     ·齿轮齿形的精加工第41-43页
   ·渐开线圆柱齿轮的精确建模方法第43-50页
     ·建模前的系统精度设置第43-44页
     ·刀具的参数化精确建模第44-45页
     ·参数化齿胚的建立第45-46页
     ·创建参考零件第46页
     ·齿廓曲线的构建第46-50页
     ·最终零件的生成第50页
   ·本章小结第50-52页
第四章 基于ANSYS/LS-DYNA齿轮齿根动应力分析第52-65页
   ·引言第52页
   ·基于ANSYS/LS-DYNA的齿轮齿根应力研究第52-57页
     ·建立模型第52-53页
     ·指定单元属性(单元类型、实常数、材料属性)第53-55页
     ·划分网格第55页
     ·定义PART第55-56页
     ·定义接触第56页
     ·加载和初速度定义第56-57页
     ·分析求解第57页
   ·数值仿真结果分析第57-64页
     ·数值仿真结果与传统算法结果的比较第57-61页
     ·齿根动应力的分析第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第五章 基于ANSYS/LS-DYNA齿轮结构的优化设计第65-73页
   ·前言第65页
   ·基于有限元的尺寸优化介绍第65-67页
   ·优化数学模型的建立第67-69页
     ·设计变量的确定第67-68页
     ·状态变量的确定第68页
     ·目标函数的确定第68页
     ·约束条件的建立第68-69页
   ·优化方法的选择第69页
   ·指定优化循环控制方法第69页
   ·进行优化分析第69-70页
   ·优化结果分析第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第六章 总结第73-75页
   ·本论文的主要工作及创新点第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
攻读硕士期间主要研究成果第82页

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