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基于非平稳信号的行星齿轮箱故障诊断

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究工作的背景与意义第10-13页
    1.2 行星齿轮箱故障诊断国内外研究现状第13-16页
    1.3 阶次分析技术在齿轮箱故障诊断方面的研究第16-17页
    1.4 本文的主要贡献与创新第17-18页
    1.5 本论文的结构安排第18-20页
第二章 行星齿轮箱振动信号模型第20-31页
    2.1 行星齿轮箱结构第20-21页
    2.2 行星齿轮箱各部件的转动频率及特征频率第21-22页
    2.3 行星齿轮箱局部故障信号模型第22-30页
        2.3.1 行星齿轮箱啮合点处局部故障调幅调频函数第22-24页
        2.3.2 太阳轮局部故障信号模型第24-26页
        2.3.3 行星轮局部故障信号模型第26-28页
        2.3.4 齿圈局部故障信号模型第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 基于阶次分析技术的行星齿轮箱故障诊断第31-51页
    3.1 阶次分析技术简介第31-35页
        3.1.1 阶次的定义及应用第31-32页
        3.1.2 阶次分析的分类第32-35页
    3.2 计算阶次分析技术简介第35-38页
        3.2.1 转速曲线计算第35-36页
        3.2.2 转速曲线平滑第36页
        3.2.3 转速计算实例说明第36-38页
    3.3 角域重采样采样率设定第38-39页
    3.4 阶次分析在行星齿轮箱非平稳数据分析上的应用第39-49页
        3.4.1 行星齿轮箱阶次成分分析第39-41页
        3.4.2 实验说明第41-42页
        3.4.3 行星齿轮箱振动信号分析第42-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 行星齿轮箱非平稳信号振幅平稳研究第51-60页
    4.1 齿轮振动机理分析第51-53页
    4.2 仿真数据分析第53-56页
    4.3 实验数据分析第56-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 基于潮汐阶次的行星齿轮箱非平稳信号分析第60-69页
    5.1 行星齿轮箱影响振动因素分析第60-61页
    5.2 潮汐阶次的提出第61-62页
    5.3 潮汐阶次的计算第62-63页
        5.3.1 太阳轮局部故障潮汐阶次计算第62-63页
        5.3.2 行星轮局部故障时潮汐阶次计算第63页
    5.4 潮汐阶次实验分析第63-68页
    5.5 本章小结第68-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 全文总结第69-70页
    6.2 工作展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-77页
攻硕期间的研究成果第77-78页

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