全矢动平衡技术及应用研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
·课题来源、目的和意义 | 第11-13页 |
·课题来源 | 第11页 |
·课题目的和意义 | 第11-13页 |
·转子动平衡技术国内外研究状况 | 第13-14页 |
·转子动力学的发展 | 第13页 |
·转子动平衡方法的研究 | 第13-14页 |
·本文的研究内容 | 第14-15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
2 转子动平衡基本理论 | 第16-33页 |
·概述 | 第16页 |
·转子平衡的原理 | 第16-20页 |
·转子质量不平衡的原因 | 第16页 |
·转子质量不平衡产生振动的原因和特点 | 第16-18页 |
·转子平衡的原理 | 第18-20页 |
·转子的分类——刚性转子和柔性转子 | 第20-22页 |
·划分依据 | 第20-21页 |
·划分的必要性 | 第21-22页 |
·刚性转子动平衡 | 第22-25页 |
·刚性转子平衡特点 | 第22-23页 |
·刚性转子平衡方法 | 第23-25页 |
·柔性转子动平衡 | 第25-27页 |
·柔性转子平衡特点 | 第25页 |
·柔性转子动平衡方法 | 第25-27页 |
·柔性转子动平衡方法的比较 | 第27页 |
·转子动平衡中参数的选择和确定 | 第27-31页 |
·试重重量和角度的合理确定 | 第27-29页 |
·平衡校正面数目和位置的确定 | 第29页 |
·平衡测振点数目和位置的确定 | 第29页 |
·平衡转速的选择与确定 | 第29-30页 |
·平衡传感器的选择与确定 | 第30-31页 |
·转子动平衡精度 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
3 全矢谱技术在转子动平衡中的应用 | 第33-43页 |
·概述 | 第33页 |
·全矢谱分析技术 | 第33-40页 |
·理论基础 | 第33-38页 |
·数值计算 | 第38-40页 |
·全矢谱技术对转子不平衡故障的诊断 | 第40页 |
·不平衡故障的故障特征 | 第40页 |
·全矢谱技术在不平衡诊断的应用 | 第40页 |
·全矢动平衡方法 | 第40-42页 |
·定义 | 第40-41页 |
·公式推导 | 第41页 |
·全矢动平衡方法的主要特征 | 第41页 |
·全矢动平衡方法的优点 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
4 全矢动平衡方法平衡精度的动力学分析 | 第43-49页 |
·概述 | 第43页 |
·转子振动模型及不平衡响应分析 | 第43-44页 |
·矢谱参数与转子系统特性参数的关系 | 第44-45页 |
·全矢动平衡精度分析 | 第45-48页 |
·不平衡灵敏度 | 第45-46页 |
·平衡精度分析 | 第46-47页 |
·实验验证 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
5 全矢动平衡方法平衡效果的试验研究 | 第49-53页 |
·概述 | 第49页 |
·衡量平衡效果的指标 | 第49页 |
·平衡效果的分析 | 第49-52页 |
·单面动平衡试验分析 | 第50-51页 |
·双面动平衡试验分析 | 第51-52页 |
·试验结论 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
6 全矢动平衡方法的现场动平衡仪器开发 | 第53-85页 |
·概述 | 第53页 |
·动平衡的准备工作 | 第53-54页 |
·确认机器存在不平衡 | 第53页 |
·布置键相传感器 | 第53页 |
·布置测振传感器 | 第53-54页 |
·单面动平衡 | 第54-73页 |
·传统单面动平衡 | 第54-65页 |
·全矢单面动平衡 | 第65-73页 |
·双面动平衡 | 第73-82页 |
·初始状态 | 第73-75页 |
·A平面加试重 | 第75-76页 |
·B平面加试重 | 第76-77页 |
·计算结果 | 第77-80页 |
·平衡报表 | 第80-81页 |
·手动输入方式 | 第81-82页 |
·现场动平衡注意事项 | 第82-84页 |
·相位方向及测量参数 | 第82-83页 |
·试重重量 | 第83页 |
·试重角度 | 第83-84页 |
·平衡转速 | 第84页 |
·试重半径 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
7 结论和展望 | 第85-88页 |
·本文工作 | 第85-86页 |
·关键技术及创新点 | 第85-86页 |
·结论 | 第86页 |
·研究展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
个人简历 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第93页 |