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基于虚拟样机技术的风电齿轮箱动态特性研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·风力发电的现状第11-15页
     ·风力发电的国外现状第12-13页
     ·风力发电的国内现状第13-15页
   ·风电齿轮箱的概况第15-19页
     ·风电齿轮箱的简介第15-16页
     ·风电齿轮箱中的主要问题第16-17页
     ·风电齿轮箱的研究概况第17-19页
   ·研究目的和意义第19页
     ·研究目的第19页
     ·研究意义第19页
   ·本文主要研究内容第19-20页
   ·本文技术路线第20-21页
第二章 风电齿轮箱的设计与PRO/E建模第21-31页
   ·引言第21页
   ·电齿轮箱关键部件的设计第21-24页
     ·第一级传动设计及强度校核第22页
     ·第二级传动设计及强度校核第22-23页
     ·第三级传动设计及强度校核第23-24页
   ·齿轮箱关键部件的三维模型创建第24-28页
     ·Pro/E创建斜齿轮的方法第25-27页
     ·行星轮系的装配第27-28页
   ·三维模型导入ADAMS第28-29页
     ·ADAMS介绍第28-29页
     ·数据转换方法第29页
   ·本章小结第29-31页
第三章 风电齿轮箱多体系统动力学第31-45页
   ·引言第31页
   ·多体系统动力学简介第31-34页
     ·多体系统动力学建模理论第32-33页
     ·计算多体系统动力学建模与求解一般过程第33页
     ·多体系统拓扑结构描述第33-34页
   ·多刚体系统在ADAMS中的基本算法第34-41页
     ·系统坐标变换与欧拉角第35-36页
     ·建立系统约束方程第36-38页
     ·系统运动学方程的建立与求解第38页
     ·系统动力学方程的建立与求解第38-41页
   ·多柔体系统动力学建模第41-44页
     ·多柔体系统中的坐标系第41-42页
     ·柔性体的表示第42-43页
     ·多柔体动力学方程第43页
     ·柔性体动态应力应变的求解方法第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 风电齿轮箱刚体模型在ADAMS中的仿真分析第45-63页
   ·引言第45页
   ·虚拟样机技术第45页
   ·风电齿轮箱的多刚体系统模型建立第45-48页
     ·多刚体系统模型的假设第45-46页
     ·多刚体系统模型的拓扑关系第46-48页
   ·仿真参数的计算与设置第48-54页
     ·接触力计算第48-49页
     ·接触参数确定第49-52页
     ·ADAMS中的仿真参数设置第52-53页
     ·检验样机模型第53-54页
   ·仿真结果分析第54-61页
     ·虚拟样机传动比分析第54-55页
     ·齿轮传动角加速度分析第55-58页
     ·高速级齿轮啮合的接触力仿真分析第58-60页
     ·各级齿轮间的接触力大小对比第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第五章 风电齿轮箱中速级行星轮系分析第63-75页
   ·引言第63页
   ·中速级行星轮系的理论计算第63-68页
     ·中速级行星轮系受力分析第63-66页
     ·衬套(bushing)第66-68页
   ·仿真结果与理论结果分析对比第68-74页
   ·本章小结第74-75页
第六章 风电齿轮箱刚柔耦合模型仿真分析第75-87页
   ·引言第75页
   ·风电齿轮箱刚柔耦合模型的建立第75-80页
     ·ADAMS中柔性体的创建第75-76页
     ·创建模态中性文件(MNF)第76-79页
     ·在ADAMS中建立中速级行星轮系刚柔耦合模型第79-80页
   ·行星齿轮系统刚柔耦合动力学仿真分析第80-85页
     ·齿圈与行星轮啮合力的轴向分力第80页
     ·柔性体动态变形分析第80-81页
     ·行星轮的模态分析第81-82页
     ·柔性体动态应力分析第82-84页
     ·柔性体应力动态变化第84-85页
   ·本章小结第85-87页
第七章 总结与展望第87-89页
   ·总结第87-88页
   ·展望第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第95页

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