CVT国产金属带传动性能及失效机理的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题的研究意义 | 第10-11页 |
·金属带的发展历史与应用现状 | 第11-14页 |
·金属带国内外研究现状 | 第14-16页 |
·本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 CVT 金属带传动原理 | 第18-30页 |
·金属带的结构 | 第18页 |
·锥盘的结构 | 第18-21页 |
·金属带的运动学分析 | 第21-23页 |
·金属带无级变速传动的基本几何关系 | 第21-22页 |
·传动比及传动比范围 | 第22-23页 |
·金属带传动的基本原理 | 第23-24页 |
·金属带的动力学分析 | 第24-29页 |
·金属带部件受力分析 | 第24-27页 |
·传动滑移角模型 | 第27-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第3章 CVT 实验台的搭建 | 第30-43页 |
·试验用CVT 金属带参数 | 第30-31页 |
·CVT 实验箱结构改进设计 | 第31-35页 |
·箱体存在的问题 | 第31页 |
·供油零件的设计 | 第31-35页 |
·CVT 实验箱的安装调试 | 第35页 |
·CVT 实验台的搭建 | 第35-42页 |
·动力系统 | 第36页 |
·负载系统 | 第36-37页 |
·测试系统 | 第37-38页 |
·控制系统 | 第38-41页 |
·连接与安装注意 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第4章 金属带传动效率的试验研究 | 第43-54页 |
·金属带的功率损失分析 | 第43-46页 |
·带轮有效半径引起的功率损失 | 第44页 |
·摩擦片与锥盘之间滑动的功率损失 | 第44-45页 |
·摩擦片与钢环的滑动所引起的功率损失 | 第45-46页 |
·钢环与钢环之间滑动的功率损失 | 第46页 |
·效率试验方案 | 第46-49页 |
·滑动率测量方案 | 第46-47页 |
·效率试验方案 | 第47-49页 |
·效率试验结果及分析 | 第49-52页 |
·传动效率最高时滑动率所在范围 | 第49页 |
·当量摩擦系数 | 第49-52页 |
·传动效率与转矩比的关系研究 | 第52页 |
·小结 | 第52-54页 |
第5章 金属带失效机理的研究 | 第54-63页 |
·失效工况 | 第54页 |
·残骸分析 | 第54页 |
·断口分析 | 第54-58页 |
·宏观断口分析 | 第56-57页 |
·微观断口分析 | 第57-58页 |
·应力分析 | 第58-61页 |
·建立金属带载荷计算模型 | 第58-60页 |
·有限元模型分析 | 第60-61页 |
·分析结论 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第6章 CVT 金属带可靠性试验方法初探 | 第63-76页 |
·金属带可靠性试验流程 | 第64-66页 |
·可靠性试验流程 | 第64-65页 |
·特征量为寿命的机构可靠性试验 | 第65页 |
·CVT 金属带可靠性试验流程 | 第65-66页 |
·钢环可靠性特征量分布规律 | 第66-74页 |
·钢环寿命试验数据 | 第66-68页 |
·分布函数的检验 | 第68-71页 |
·分布函数参数估计 | 第71-74页 |
·金属带寿命试验方案 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第7章 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76-77页 |
·展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第83页 |