首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械零件及传动装置论文--机械传动机构论文--啮合传动论文--齿轮及齿轮传动论文

行星轮系裂纹故障演化机理及其稀疏诊断方法研究

中文摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 选题意义第12-13页
    1.2 行星轮系故障机理与振动响应特征研究现状第13-17页
        1.2.1 动力学建模研究第13-14页
        1.2.2 齿轮故障演化机理研究现状第14-15页
        1.2.3 齿轮齿根裂纹故障振动响应特征研究现状第15-17页
    1.3 本论文主要研究工作第17-20页
第二章 含裂纹行星轮系啮合刚度激励研究第20-49页
    2.1 引言第20页
    2.2 正常状态下行星轮系啮合刚度分析第20-30页
        2.2.1 外啮合齿轮单齿啮合刚度计算模型第21-24页
        2.2.2 内啮合齿轮单齿啮合刚度计算模型第24-27页
        2.2.3 行星轮系综合啮合刚度计算第27-30页
    2.3 含裂纹行星轮系时变啮合刚度分析第30-39页
        2.3.1 外啮合轮齿齿根裂纹时变啮合刚度第30-36页
        2.3.2 内啮合轮齿齿根裂纹时变啮合刚度第36-39页
    2.4 齿根裂纹轮齿啮合刚度计算第39-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第三章 行星轮系动力学建模及振动响应特征分析第49-67页
    3.1 引言第49页
    3.2 行星轮系动力学建模第49-54页
        3.2.1 行星齿轮随动坐标系的建立第49-52页
        3.2.2 行星轮系各构件相对位移分析第52页
        3.2.3 行星轮系运动微分方程第52-54页
    3.3 传递路径对振动信号的影响第54-56页
        3.3.1 太阳轮局部故障振动信号模型第55-56页
        3.3.2 行星轮局部故障振动信号模型第56页
        3.3.3 内齿圈局部故障振动信号模型第56页
    3.4 行星轮系局部故障特征频率第56-58页
    3.5 行星轮系齿根裂纹振动响应特征分析第58-65页
        3.5.1 齿根裂纹故障激励位置对振动响应特征的影响第58-61页
        3.5.2 齿根裂纹故障尺寸对振动响应特征的影响第61-64页
        3.5.3 振动信号传递路径对振动响应特征的影响第64-65页
    3.6 本章小结第65-67页
第四章 基于调Q小波变换的稀疏分解方法在行星轮系故障诊断中的应用第67-92页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 基于信号振荡属性的稀疏分解方法第68-72页
        4.2.1 信号的振荡属性第69-70页
        4.2.2 基于信号振荡属性的稀疏分解方法的原理第70-72页
    4.3 调Q小波变换第72-75页
        4.3.1 调Q小波变换基本原理第72-73页
        4.3.2 调Q小波变换滤波器组设计第73-74页
        4.3.3 调Q小波字典参数选择第74-75页
    4.4 分裂增广拉格朗日收缩算法第75-77页
    4.5 行星轮系故障模拟及监测诊断系统第77-82页
        4.5.1 行星轮系故障模拟试验台组成第78-81页
        4.5.2 行星轮系故障实验方案第81-82页
    4.6 行星轮系局部故障试验结果与分析第82-91页
        4.6.1 太阳轮局部故障振动响应特征分析第82-85页
        4.6.2 行星轮局部故障振动响应特征分析第85-88页
        4.6.3 内齿圈局部故障振动响应特征分析第88-91页
    4.7 本章小结第91-92页
第五章 结论与展望第92-94页
    5.1 结论第92-93页
    5.2 展望第93-94页
参考文献第94-100页
攻读硕士学位期间发表的论文及申请的专利第100-101页
致谢第101-102页

论文共102页,点击 下载论文
上一篇:接触部位对面料的接触冷感辨别阈值的影响
下一篇:基于随机共振理论的机械设备故障微弱信号检测方法研究