齿轮喷油润滑试验台研制及测试研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 有限元法在机械工程设计中的应用 | 第14-15页 |
1.3.1 有限元概述 | 第14页 |
1.3.2 关于ANSYS-CFX概述 | 第14-15页 |
1.4 课题研究内容 | 第15-19页 |
2 齿面冷却性能试验台研制及试验研究 | 第19-38页 |
2.1 喷油润滑条件下齿面冷却性能分析 | 第19-21页 |
2.1.1 齿轮喷油润滑冷却原理 | 第19-20页 |
2.1.2 不同喷射角度齿面对流换热分析 | 第20-21页 |
2.2 基于CFX的齿面冷却有限元仿真 | 第21-27页 |
2.2.1 流体运动数学模型 | 第22页 |
2.2.2 模型建立及网格划分 | 第22-23页 |
2.2.3 齿面冷却性能有限元分析过程 | 第23-25页 |
2.2.4 齿面冷却性能仿真分析结果 | 第25-27页 |
2.3 齿面冷却性能试验台搭建及试验 | 第27-36页 |
2.3.1 试验台总体方案 | 第27-28页 |
2.3.2 试验台设计 | 第28-32页 |
2.3.3 齿面冷却性能测试试验 | 第32-35页 |
2.3.4 齿面冷却性能试验结果 | 第35-36页 |
2.4 试验结果与CFX仿真结果对比分析 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
3 齿轮喷油润滑齿面温度测试试验台设计 | 第38-61页 |
3.1 试验台选型方案 | 第38-40页 |
3.1.1 功率流开放齿轮试验台 | 第38页 |
3.1.2 机械功率流封闭齿轮试验台 | 第38-39页 |
3.1.3 电功率流封闭齿轮试验台 | 第39-40页 |
3.1.4 液压功率流封闭齿轮试验台 | 第40页 |
3.2 试验台加载方案设计 | 第40-49页 |
3.2.1 加载原理 | 第40-42页 |
3.2.2 试验台液压加载系统 | 第42页 |
3.2.3 液压系统主要液压元件设计 | 第42-48页 |
3.2.4 液压泵站总成设计 | 第48-49页 |
3.3 试验台机械结构设计 | 第49-56页 |
3.3.1 试验台机械结构总体设计 | 第49-50页 |
3.3.2 试验齿轮箱传动设计 | 第50-53页 |
3.3.3 液压马达固定支架设计 | 第53-54页 |
3.3.4 试验台机械结构建模 | 第54-56页 |
3.4 试验台润滑系统设计 | 第56-58页 |
3.4.1 试验台润滑系统总体方案 | 第56页 |
3.4.2 试验台润滑系统 | 第56-58页 |
3.5 试验台总成设计 | 第58-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
4 基于热网络法的齿面温度分析 | 第61-72页 |
4.1 试验齿轮箱齿轮产热计算 | 第61-62页 |
4.2 试验齿轮箱轴承产热计算 | 第62-65页 |
4.2.1 载荷摩擦力矩计算 | 第63页 |
4.2.2 润滑剂产生的粘性摩擦力矩计算 | 第63-64页 |
4.2.3 圆柱滚子轴承附加摩擦力矩计算 | 第64-65页 |
4.2.4 总摩擦力矩计算 | 第65页 |
4.2.5 轴承发热量计算 | 第65页 |
4.3 试验齿轮箱热阻计算 | 第65-67页 |
4.3.1 导热热阻计算 | 第66页 |
4.3.2 对流热阻计算 | 第66-67页 |
4.4 热网络模型建立及热平衡方程求解 | 第67-71页 |
4.4.1 热网络建立 | 第67-69页 |
4.4.2 基于MATLAB热平衡方程求解 | 第69-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
5 齿轮喷油润滑齿面温度测试试验研究 | 第72-77页 |
5.1 试验目的 | 第72-73页 |
5.2 试验原理 | 第73页 |
5.3 试验过程 | 第73-74页 |
5.3.1 齿轮传动性能验证 | 第73页 |
5.3.2 齿面温度测试 | 第73-74页 |
5.4 试验结果 | 第74-75页 |
5.5 试验结果与计算结果对比 | 第75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
6 结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |