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双渐开线齿轮接触特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第8-9页
1 绪论第9-21页
    1.1 研究背景第9-12页
    1.2 研究现状第12-18页
        1.2.1 双渐开线齿轮研究现状第12-13页
        1.2.2 接触应力计算研究现状第13-14页
        1.2.3 齿轮接触有限元分析现状第14-16页
        1.2.4 齿轮参数化建模及简化模型研究现状第16页
        1.2.5 齿面摩擦研究现状第16-17页
        1.2.6 啮合刚度计算研究现状第17-18页
    1.3 研究意义第18页
    1.4 研究的主要内容第18-21页
2 双渐开线齿轮啮合特性分析与三维模型建立第21-31页
    2.1 双渐开线齿轮简化模型第21-22页
    2.2 啮合线长度计算第22-23页
    2.3 接触线长度计算第23-26页
        2.3.1 最长接触线第24-25页
        2.3.2 啮入过程接触线第25-26页
        2.3.3 啮出过程接触线第26页
    2.4 双渐开线齿轮三维模型建立第26-30页
        2.4.1 齿轮模型建立第27-29页
        2.4.2 齿轮装配第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3 双渐开线齿轮静态接触有限元分析第31-55页
    3.1 双渐开线齿轮接触分析第31页
    3.2 双渐开线齿轮静态接触有限元分析第31-37页
        3.2.1 静力学分析基础第31-32页
        3.2.2 双渐开线齿轮静态接触有限元模型第32-35页
        3.2.3 齿轮接触应力对比分析第35-36页
        3.2.4 轮齿变形对比分析第36-37页
    3.3 载荷对齿面接触特性的影响第37-40页
        3.3.1 载荷对齿轮接触应力的影响第37-38页
        3.3.2 载荷对轮齿变形的影响第38-40页
    3.4 齿面摩擦对齿面接触特性的影响第40-48页
        3.4.1 齿面摩擦计算研究第40-43页
        3.4.2 齿面摩擦对接触应力的影响第43-46页
        3.4.3 齿面摩擦对轮齿变形的影响第46-48页
    3.5 啮合刚度对齿面接触特性的影响第48-53页
        3.5.1 啮合刚度计算研究第48-49页
        3.5.2 啮合刚度对接触应力的影响第49-51页
        3.5.3 啮合刚度对轮齿变形的影响第51-53页
    3.6 本章小结第53-55页
4 双渐开线齿轮动态接触有限元分析第55-65页
    4.1 双渐开线齿轮动态接触有限元分析第55-60页
        4.1.1 瞬态动力学分析基础第55页
        4.1.2 双渐开线齿轮动态接触有限元模型第55-57页
        4.1.3 有限元分析结果第57-60页
    4.2 转速对动态接触应力的影响第60页
    4.3 负载对动态接触应力的影响第60-61页
    4.4 齿面摩擦对动态接触应力的影响第61-62页
    4.5 啮合刚度对动态接触应力的影响第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
5 双渐开线齿轮接触疲劳有限元分析第65-77页
    5.1 接触疲劳分析第65-68页
        5.1.1 接触疲劳有限元模型第65-68页
        5.1.2 有限元分析结果第68页
    5.2 载荷对齿轮接触疲劳寿命的影响第68-70页
    5.3 齿面摩擦对齿轮接触疲劳寿命的影响第70-73页
    5.4 啮合刚度对齿轮接触疲劳寿命的影响第73-75页
    5.5 本章小结第75-77页
结论与展望第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第85-86页

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