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基于低耗非对称齿轮的NGWN(Ⅱ)型行星传动效率与承载能力研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 NGWN行星传动的研究现状第10-11页
        1.2.2 非对称齿轮的研究现状第11-13页
        1.2.3 行星传动优化设计的研究现状第13-14页
    1.3 本文的研究内容第14-16页
2 NGWN(Ⅱ)型行星传动的效率研究第16-38页
    2.1 NGWN(Ⅱ)型行星传动的基本参数与效率计算第16-22页
        2.1.1 NGWN(Ⅱ)型行星传动的传动比第16-17页
        2.1.2 NGWN(Ⅱ)型行星传动的配齿计算第17-20页
        2.1.3 NGWN(Ⅱ)型行星传动的角速度第20页
        2.1.4 NGWN(Ⅱ)型行星传动的效率计算第20-22页
    2.2 NGWN(Ⅱ)型行星传动效率较低的原因第22-24页
    2.3 提高NGWN(Ⅱ)型行星传动效率的方法第24-33页
        2.3.1 降低NGWN(Ⅱ)型行星传动中的循环功率第25-26页
        2.3.2 采用低耗齿轮提高齿轮啮合效率第26-32页
        2.3.3 减小齿面平均摩擦系数第32-33页
    2.4 低耗齿轮重合度对NGWN(Ⅱ)效率与接触强度的影响第33-36页
    2.5 本章小结第36-38页
3 非对称齿轮传动的啮合机理分析与承载能力计算第38-60页
    3.1 非对称齿轮的刀具模型第38-43页
        3.1.1 加工非对称外齿轮的齿条型刀具模型第39-40页
        3.1.2 加工非对称内齿轮的齿轮型刀具模型第40-43页
    3.2 非对称齿轮全齿廓方程第43-48页
        3.2.1 非对称外齿轮的全齿廓方程第43-45页
        3.2.2 非对称内齿轮的全齿廓方程第45-48页
    3.3 非对称齿轮副啮合传动的特点第48-50页
        3.3.1 非对称齿轮几何尺寸参数计算第48-49页
        3.3.2 非对称齿轮副正常啮合条件第49-50页
    3.4 非对称齿轮承载能力的计算与实例分析第50-58页
        3.4.1 非对称齿轮齿根弯曲应力的计算方法与实例分析第50-54页
        3.4.2 非对称齿轮齿面接触应力的计算方法与实例分析第54-58页
    3.5 本章小结第58-60页
4 NGWN(Ⅱ)型行星传动承载能力的研究第60-74页
    4.1 NGWN(Ⅱ)行星齿轮传动受力分析第60-61页
    4.2 采用普通对称齿轮的NGWN(Ⅱ)承载能力研究第61-68页
        4.2.1 传动比一定时的NGWN(Ⅱ)强度研究第61-63页
        4.2.2 传动比对NGWN(Ⅱ)承载能力的影响第63-66页
        4.2.3 太阳轮齿数对NGWN(Ⅱ)承载能力的影响第66-68页
    4.3 采用非对称齿轮的NGWN(Ⅱ)承载能力研究第68-72页
        4.3.1 非对称齿轮参数对NGWN(Ⅱ)承载能力的影响第68-70页
        4.3.2 采用非对称齿轮的NGWN(Ⅱ)承载能力计算第70-72页
    4.4 本章小结第72-74页
5 基于低耗非对称齿轮的NGWN(Ⅱ)型行星传动多目标优化设计第74-86页
    5.1 基于低耗非对称齿轮的NGWN(Ⅱ)参数计算第75-77页
    5.2 优化模型第77-79页
        5.2.1 设计变量第77页
        5.2.2 目标函数第77-78页
        5.2.3 约束条件第78-79页
    5.3 多目标优化方法第79-82页
        5.3.1 带精英策略的非支配排序遗传算法第79-81页
        5.3.2 遗传算法的改进算子第81-82页
    5.4 优化结果分析第82-84页
    5.5 本章小结第84-86页
6 结论与展望第86-88页
    6.1 结论第86-87页
    6.2 展望第87-88页
致谢第88-90页
参考文献第90-94页
附录第94页
    A作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第94页
    B作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第94页

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