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行星齿轮箱全息故障诊断

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 课题研究的目的及意义第8-9页
    1.2 行星齿轮箱故障诊断的技术难题第9-10页
    1.3 国内外研究进展第10-11页
第二章 行星齿轮箱故障原因分析第11-25页
    2.1 齿轮箱故障分类及成因第11-15页
        2.1.1 齿轮故障及其原因第11-13页
        2.1.2 转轴故障及成因第13-14页
        2.1.3 轴承的故障及其原因第14-15页
    2.2 行星齿轮箱故障特征频率第15-25页
        2.2.1 行星齿轮箱啮合频率第16-18页
        2.2.2 行星齿轮箱局部故障频率分析第18-19页
        2.2.3 边频带分析第19-25页
第三章 基于行星齿轮箱的信号处理方法研究第25-33页
    3.1 数据的采集第25-27页
        3.1.1 采样定理第25页
        3.1.2 取样和保持第25-26页
        3.1.3 量化与编码第26-27页
    3.2 数字信号处理第27-33页
        3.2.1 数据预处理第27-29页
        3.2.2 信号的时域分析第29-30页
        3.2.3 频域分析第30-33页
第四章 行星齿轮箱故障诊断台的设计和实验数据处理第33-55页
    4.1 行星齿轮箱故障诊断台的设计第33-36页
        4.1.1 试验台的设计第33-36页
    4.2 数据采集系统第36-45页
        4.2.1 数字采集软件的编制第36页
        4.2.2 传感器的选型与安装布置及其他数据采集设备第36-37页
        4.2.3 KD5018型双积分电荷放大器第37页
        4.2.4 NI 9205采集卡介绍第37-41页
        4.2.5 PLC测速第41-43页
        4.2.6 LabVIEW SignalExpress交互式测量软件第43-45页
    4.3 数据采集硬件系统操作说明第45-46页
    4.4 行星齿轮箱振动信号特征参量分析第46-55页
        4.4.1 数据预处理第46-48页
        4.4.2 时域分析第48-55页
第五章 小波包络分析第55-66页
    5.1 小波包络解调原理第55-56页
    5.2 小波变换滤波原理第56-58页
    5.3 希尔伯特包络检波原理第58-60页
    5.4 模拟数字信号仿真第60-61页
    5.5 实验信号验证第61-63页
    5.6 小波降噪实验验证第63-66页
第六章 行星齿轮箱全息诊断第66-79页
    6.1 全息诊断介绍第66页
    6.2 转频故障的识别第66-68页
    6.3 多通道采集第68页
    6.4 相位的提取第68-72页
    6.5 二维全息谱的构成和绘制第72-74页
    6.6 行星齿轮箱二维全息诊断第74-79页
第七章 结论第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85页

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