健身器储能装置传动机构的设计
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
·论文选题背景与意义 | 第13-14页 |
·市场现状与分析 | 第14-15页 |
·论文的主要工作 | 第15-16页 |
·论文的组织结构 | 第16-18页 |
第二章 健身器储能装置的原理及设计方案 | 第18-27页 |
·健身器储能装置的原理 | 第18-19页 |
·健身器储能装置的各个组成部件 | 第19-25页 |
·行星齿轮传动机构 | 第19-21页 |
·发电机 | 第21-22页 |
·蓄电池 | 第22-24页 |
·充电器 | 第24-25页 |
·转动类健身器储能装置的设计方案 | 第25页 |
·平动类健身器储能装置的设计方案 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 转动类健身器储能装置传动机构的设计 | 第27-42页 |
·参数计算 | 第27页 |
·联轴器 | 第27-29页 |
·传统联轴器 | 第28页 |
·新型可移式联轴器的设计 | 第28-29页 |
·行星齿轮减速机构的设计 | 第29-37页 |
·行星齿轮传动的选型 | 第29-32页 |
·行星齿轮的配齿计算 | 第32-33页 |
·行星齿轮的几何尺寸计算 | 第33-34页 |
·行星齿轮的模数验算 | 第34-35页 |
·齿轮副的强度验算 | 第35-36页 |
·行星齿轮减速机构的三维模型图 | 第36-37页 |
·行星齿轮传动效率的计算 | 第37-39页 |
·啮合功率法的原理 | 第37页 |
·啮合功率法计算传动效率 | 第37-39页 |
·转动类健身器上储能装置的结构图 | 第39-40页 |
·转动类健身器储能装置的组成示意图 | 第39-40页 |
·转动类健身器储能装置的三维模型图 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第四章 平动类健身器储能装置传动机构的设计 | 第42-48页 |
·齿轮齿条机构 | 第42-43页 |
·几何尺寸计算 | 第42-43页 |
·三维模型图 | 第43页 |
·行星齿轮增速传动机构 | 第43-46页 |
·行星齿轮的配齿计算 | 第43-44页 |
·行星齿轮的几何尺寸计算 | 第44页 |
·行星齿轮模数的验算 | 第44-45页 |
·齿轮副的强度验算 | 第45页 |
·行星齿轮增速机构的三维模型图 | 第45-46页 |
·传动效率的计算 | 第46页 |
·平动类健身器上储能装置的结构图 | 第46-47页 |
·平动类健身器上储能装置的组成示意图 | 第46-47页 |
·平动类健身器上储能装置的三维分解图 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 行星齿轮传动效率计算方法的研究 | 第48-61页 |
·行星齿轮传动功率研究现状 | 第48-49页 |
·计算齿轮传动啮合效率的传统方法 | 第49-50页 |
·分段积分法推导齿轮啮合效率公式 | 第50-56页 |
·渐开线圆柱齿轮内啮合传动效率公式的推导 | 第50-55页 |
·渐开线圆柱齿轮外啮合传动效率公式的推导 | 第55-56页 |
·2Z-X(A)型行星齿轮传动效率的验算 | 第56-58页 |
·行星齿轮传动机构的参数优化 | 第58-59页 |
·行星齿轮减速机构的参数优化 | 第58页 |
·行星齿轮增速机构的参数优化 | 第58-59页 |
·参数优化后的传动效率 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
·全文总结 | 第61-62页 |
·研究展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士期间发表的论文及研究成果 | 第66页 |