摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 相关领域研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 虚拟试验技术 | 第10-13页 |
1.2.2 齿轮传动系统热分析现状 | 第13-17页 |
1.3 本文主要工作 | 第17-20页 |
第2章 齿轮热分析基础理论 | 第20-26页 |
2.1 齿轮接触分析基础理论 | 第20-23页 |
2.1.1 赫兹接触理论 | 第20-21页 |
2.1.2 直齿轮弹性接触理论 | 第21-23页 |
2.2 传热学基础理论 | 第23-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 齿轮稳态热分析参数化模型 | 第26-48页 |
3.1 概述 | 第26页 |
3.2 齿轮热系统模型 | 第26-36页 |
3.2.1 啮合齿轮稳态热量流动 | 第27-28页 |
3.2.2 齿轮稳态数学模型 | 第28-31页 |
3.2.3 齿轮稳态有限元模型 | 第31-36页 |
3.3 无油润滑齿轮各边界条件的确定 | 第36-37页 |
3.4 无油润滑齿轮生热量计算 | 第37-43页 |
3.4.1 齿面啮合平均相对滑动速度的计算 | 第38-40页 |
3.4.2 齿面滑动摩擦系数的确定 | 第40页 |
3.4.3 啮合齿面间平均接触压应力的计算 | 第40-41页 |
3.4.4 齿面平均生热量的计算 | 第41-42页 |
3.4.5 啮合齿面热流密度的计算 | 第42-43页 |
3.5 无油润滑齿轮对流换热系数计算 | 第43-45页 |
3.5.1 啮合齿面对流换热系数的计算 | 第43-44页 |
3.5.2 齿轮端面对流换热系数的计算 | 第44-45页 |
3.5.3 齿顶面、齿根面及非啮合工作齿面对流换热系数的计算 | 第45页 |
3.6 本章小结 | 第45-48页 |
第4章 本体温度场有限元分析 | 第48-60页 |
4.1 本体温度场有限元模型啮合面划分 | 第48-50页 |
4.2 本体温度场有限元分析单元类型选择 | 第50-51页 |
4.3 本体温度场有限元模型网格划分 | 第51-52页 |
4.4 本体温度场有限元分析加载 | 第52-53页 |
4.5 本体温度场分析结果 | 第53-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 齿轮热弹耦合分析 | 第60-76页 |
5.1 概述 | 第60页 |
5.2 热弹耦合理论解法 | 第60-63页 |
5.3 耦合热弹性彳妾触有限元法 | 第63-74页 |
5.3.1 基于ANSYS齿轮热弹耦合分析步骤 | 第64-66页 |
5.3.2 热弹耦合有限元分析 | 第66-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84页 |