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大功率齿轮箱温度与应力测量系统的设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-19页
   ·本文的研究背景及意义第10-12页
     ·行星齿轮箱的类型第11-12页
     ·行星齿轮箱的失效形式第12页
   ·齿轮箱监测系统的发展与现状第12-13页
   ·无线供电技术的概述第13-16页
     ·基于松散耦合变压器的无线供电技术第14-15页
     ·基于电磁辐射的无线供电技术第15-16页
     ·基于电磁共振的无线供电技术第16页
   ·应力测量技术的概述第16-18页
     ·光弹性应力测量第16-17页
     ·声弹性应力测量第17页
     ·电测技术应力测量第17-18页
   ·本文的研究内容第18-19页
第2章 齿轮箱温度与应力测量系统的方案设计第19-27页
   ·行星齿轮箱的工作状况分析第19页
   ·系统设计指标第19-20页
   ·系统总体结构设计第20-26页
     ·齿根应力测量技术分析第21页
     ·温度测量技术分析第21-22页
     ·无线供电技术方案第22-23页
     ·数据传输第23-25页
     ·PC端人机界面第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 温度与应力测量系统设计第27-45页
   ·应力测量方案的设计第27-35页
     ·齿根应力的分析第27-29页
     ·应力测试的原理第29-34页
     ·行星轮齿根应力测量方法第34-35页
   ·温度检测方案的设计第35页
   ·测量系统的电路设计第35-43页
     ·微处理器的选择第36-37页
     ·应变电桥第37-39页
     ·应变测量放大电路第39-41页
     ·恒流源电路第41页
     ·温度测量放大电路第41-42页
     ·电源电路第42-43页
   ·测量系统的安装第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 非接触感应电能传输系统设计第45-59页
   ·非接触感应电能传输系统的工作原理第45页
   ·非接触感应电能传输系统的主要构成第45-48页
     ·原边变换器第46页
     ·松散耦合变压器的形式第46-47页
     ·副边电能拾取电路第47页
     ·电路的补偿类型第47-48页
   ·松散耦合变压器的数学模型第48-52页
     ·松散耦合变压器的等效电路模型第48-49页
     ·松散耦合变压器原副边的阻抗分析第49-51页
     ·松散耦合变压器的等效磁路模型第51-52页
   ·松散耦合变压器的关键问题分析第52-54页
     ·磁芯材料的分析第52页
     ·绕组的特性分析第52-54页
   ·非接触感应电能传输系统的设计第54-57页
     ·原边变换器的设计第54页
     ·松散耦合变压器的设计第54-57页
     ·副边拾取电路的设计第57页
   ·非接触感应电能传输系统的安装第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 实验测试与分析第59-68页
   ·松散耦合变压器的实验与分析第59-62页
     ·铁芯的有无对非接触感应电能传输的影响第59-60页
     ·副边线圈的不同绕制方法对非接触感应电能传输的影响第60-61页
     ·铁芯距离对非接触感应电能传输的影响第61-62页
   ·非接触感应电能传输的实验与分析第62-64页
     ·非接触感应电能传输系统的一级输电实验第62-63页
     ·非接触感应电能传输系统的二级输电实验第63-64页
   ·测量电路系统的调试与分析第64-67页
     ·应力测量电路的调试第64-66页
     ·温度测量电路的调试第66-67页
   ·系统联调第67页
   ·本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第72-73页
致谢第73页

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