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安装误差及波动负载对行星轮系振动调制规律研究

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11页
    1.2 齿轮传动系统振动特性研究现状第11-12页
    1.3 行星轮系弯扭耦合动力学特性研究现状第12-13页
    1.4 行星轮系边频调制特性研究现状第13-15页
    1.5 本文研究内容第15-17页
第2章 行星齿轮轴系动力学分析及建模第17-27页
    2.1 传动轴系有限元建模第17-19页
        2.1.1 单转子系统有限元建模第17-19页
        2.1.2 单转子系统微分方程建立第19页
    2.2 行星轮系弯扭耦合动力学分析及建模第19-25页
        2.2.1 行星轮系运动分析第19-21页
        2.2.2 单级行星轮系微分运动方程建立第21-24页
        2.2.3 两级行星轮系微分运动方程建立第24-25页
    2.3 行星齿轮轴系耦合建模第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 行星齿轮轴系模态分析第27-53页
    3.1 传动轴系模态分析第27-35页
        3.1.1 传动轴系振动模型简化第27-29页
        3.1.2 轴承刚度识别第29-33页
        3.1.3 轴系振动模态计算第33-35页
    3.2 行星轮系模态分析第35-49页
        3.2.1 行星轮系参数简化第35-36页
        3.2.2 行星轮系模态计算第36-49页
    3.3 行星齿轮轴系模态分析第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第4章 行星齿轮内部啮合激励仿真分析第53-83页
    4.1 啮合刚度激励计算第53-61页
        4.1.1 单齿对啮合刚度计算第53-56页
        4.1.2 综合啮合刚度计算第56-57页
        4.1.3 行星架固定时轮齿间啮合刚度第57页
        4.1.4 内齿圈固定时轮齿间啮合刚度第57-58页
        4.1.5 文献算例验证第58页
        4.1.6 本文行星轮系啮合刚度计算第58-61页
    4.2 啮合误差激励计算第61-66页
        4.2.1 齿轮安装误差激励第62-64页
        4.2.2 齿轮传递误差激励第64-66页
    4.3 综合啮合激励计算第66-67页
    4.4 考虑齿轮安装误差调制的啮合激励计算第67-76页
        4.4.1 安装误差对传递误差调制第68-72页
        4.4.2 安装误差对啮合刚度调制第72-75页
        4.4.3 安装误差对啮合激励调制第75-76页
    4.5 考虑波动负载调制的啮合激励计算第76-82页
    4.6 本章小结第82-83页
第5章 行星齿轮轴系振动响应分析第83-98页
    5.1 振动响应试验测试分析第83-88页
        5.1.1 测试系统及测点布置第83-84页
        5.1.2 测试数据分析第84-88页
    5.2 动力学响应分析原理第88-89页
    5.3 不考虑调制的啮合激励振动响应计算第89-90页
    5.4 考虑误差调制的啮合激励振动响应计算第90-93页
        5.4.1 仿真计算结果第90-91页
        5.4.2 仿真与测试结果对比第91-93页
    5.5 考虑波动负载调制的啮合激励振动响应计算第93-95页
        5.5.1 仿真计算结果第93-94页
        5.5.2 仿真与测试结果对比第94-95页
    5.6 本章小结第95-98页
结论第98-100页
参考文献第100-106页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第106-107页
致谢第107-108页
附录A第108-109页

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