圆柱滚子包络环面蜗杆传动的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 国内外现状与发展趋势 | 第11-19页 |
1.2.1 环面蜗杆传动技术的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 滚柱蜗轮传动的发展 | 第13-17页 |
1.2.3 摩擦理论的发展 | 第17-18页 |
1.2.4 弹流润滑的发展 | 第18-19页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第19-20页 |
2 传动副啮合理论 | 第20-34页 |
2.1 传动副的传动原理 | 第20页 |
2.2 传动副的啮合理论 | 第20-26页 |
2.2.1 基础坐标系的设置 | 第20-22页 |
2.2.2 底矢变换与坐标变换 | 第22-24页 |
2.2.3 相对速度与相对角速度 | 第24-26页 |
2.3 传动副的啮合几何学 | 第26-32页 |
2.3.1 啮合函数和啮合方程 | 第26-27页 |
2.3.2 蜗轮齿面上的接触线 | 第27-28页 |
2.3.3 蜗杆齿面方程 | 第28-29页 |
2.3.4 二界函数和二界曲线 | 第29页 |
2.3.5 一界函数和一界曲线 | 第29-30页 |
2.3.6 诱导法曲率 | 第30页 |
2.3.7 润滑角 | 第30-31页 |
2.3.8 自转角 | 第31页 |
2.3.9 相对卷吸速度 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
3 传动副啮合性能分析 | 第34-48页 |
3.1 啮合质量评价 | 第34-35页 |
3.2 计算分析流程 | 第35页 |
3.3 诱导法曲率 | 第35-38页 |
3.4 润滑角 | 第38-41页 |
3.5 自转角 | 第41-44页 |
3.6 卷吸速度 | 第44-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
4 弹流润滑数值计算及分析 | 第48-59页 |
4.1 传动副弹流模型 | 第48-51页 |
4.1.1 线接触问题 | 第48-49页 |
4.1.2 Hertz接触 | 第49-50页 |
4.1.3 传动副啮合分析 | 第50-51页 |
4.1.4 传动副弹流模型 | 第51页 |
4.2 数据处理 | 第51-53页 |
4.2.1 方程的无量纲化 | 第51-52页 |
4.2.2 传动副等温线接触弹流油膜厚度公式 | 第52-53页 |
4.2.3 诱导法曲率半径与滑滚比与单位载荷 | 第53页 |
4.3 润滑性能分析 | 第53-57页 |
4.3.1 喉径系数对热弹流润滑特性的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 滚柱半径对热弹流润滑特性的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 滚柱倾斜角对热弹流润滑特性的影响 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
5 传动副啮合面摩擦瞬时温升数值计算与分析 | 第59-73页 |
5.1 摩擦分类 | 第59-61页 |
5.1.1 材料弹性滞后引起的摩擦 | 第59-60页 |
5.1.2 润滑剂黏性引起的摩擦 | 第60-61页 |
5.2 考虑摩擦下的闪温 | 第61-67页 |
5.2.1 空间啮合面瞬时温升 | 第61-62页 |
5.2.2 参数计算 | 第62-67页 |
5.3 传动参数对啮合面闪温的影响 | 第67-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
6 基于参数优化的实体建模 | 第73-86页 |
6.1 优化设计 | 第73-74页 |
6.1.1 优化设计在蜗杆传动中的应用 | 第73页 |
6.1.2 约束条件的非线性优化命令 | 第73-74页 |
6.2 参数优化 | 第74-76页 |
6.2.1 设计变量 | 第74-75页 |
6.2.2 目标函数 | 第75页 |
6.2.3 约束条件 | 第75-76页 |
6.3 优化实例 | 第76-85页 |
6.3.1 选取设计参数 | 第77页 |
6.3.2 优化性能对比 | 第77-81页 |
6.3.3 蜗杆建模 | 第81-85页 |
6.3.4 传动副模型 | 第85页 |
6.4 本章小结 | 第85-86页 |
7 结论与展望 | 第86-88页 |
7.1 结论 | 第86-87页 |
7.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第92-93页 |
发表学术论文 | 第92页 |
撰写专利 | 第92页 |
参加科研项目 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |