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含偏心误差齿轮的传递精度可靠性灵敏度与可靠性稳健设计研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题的研究背景与意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 齿轮传动精度概述第11-12页
        1.2.2 可靠性研究的发展及现状第12页
        1.2.3 可靠性优化设计的研究现状第12-13页
        1.2.4 稳健设计的研究现状第13页
        1.2.5 神经网络技术的研究现状第13页
        1.2.6 并行计算的发展及研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-17页
第2章 啮合线增量法及ADAMS仿真分析第17-31页
    2.1 啮合线增量理论第17-19页
        2.1.1 渐开线齿轮加工误差第17页
        2.1.2 啮合线增量法第17-19页
    2.3 ADAMS数值仿真分析第19-30页
        2.3.1 含几何偏心误差的齿轮三维模型建立第19-22页
        2.3.2 ADAMS仿真分析模型建立第22-24页
        2.3.3 仿真结果处理与分析第24-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 含偏心误差齿轮的传递精度分析第31-55页
    3.1 含偏心误差齿轮传动误差分析第31-33页
    3.2 初始安装角度的求解计算第33-39页
        3.2.1 啮合线AB的直线方程第34页
        3.2.2 齿廓曲线方程推导第34-35页
        3.2.3 压力角非线性方程求解第35-38页
        3.2.4 初始安装角度计算第38-39页
    3.3 基于遗传算法的最大转角误差求解第39-44页
        3.3.1 零号齿初始啮合时的转角误差表达式第39-40页
        3.3.2 基于遗传算法的最大转角误差求解第40-42页
        3.3.3 初始安装轮齿的选择第42-44页
    3.4 多级含偏心误差齿轮传递精度分析第44-46页
    3.5 BP神经网络建立旋转中心坐标与转角误差确定性函数关系第46-54页
        3.5.1 齿轮旋转中心对转角误差的影响第46-47页
        3.5.2 Isight生成样本点第47-49页
        3.5.3 BP神经网络建立转角误差与齿轮中心点坐标的确定性数学模型第49-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第4章 含偏心误差齿轮传递精度可靠性及灵敏度分析第55-79页
    4.1 可靠性分析的基本理论第55-60页
        4.1.1 可靠度和可靠度指标第55-56页
        4.1.2 可靠度数值计算方法第56-59页
        4.1.3 可靠性灵敏度分析方法第59-60页
        4.1.4 可靠性灵敏度的无量钢化第60页
    4.2 单级含偏心误差齿轮传递精度可靠性灵敏度设计第60-76页
        4.2.1 基本随机参数的确定第60-61页
        4.2.2 均值一次二阶矩法可靠性和可靠性灵敏度计算第61-65页
        4.2.3 改进的一次二阶矩法可靠性和可靠性灵敏度计算第65-67页
        4.2.4 可靠性摄动法第67-71页
        4.2.5 Monte-Carlo法可靠性灵敏度分析第71-76页
    4.3 三级含偏心误差齿轮传递精度可靠性灵敏度设计第76-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第5章 含偏心误差齿轮传递精度可靠性优化及可靠性稳健设计第79-93页
    5.1 传动系统可靠性优化设计第79-85页
        5.1.1 可靠性优化设计基础理论第79-81页
        5.1.2 可靠性优化设计步骤第81-82页
        5.1.3 单级含偏心误差齿轮传递精度可靠性优化设计第82-83页
        5.1.4 三级含偏心误差齿轮传递精度可靠性优化设计第83-85页
    5.2 传动系统可靠性稳健设计第85-92页
        5.2.1 基于灵敏度的稳健设计方法的概念第86页
        5.2.2 在约束条件中加入灵敏度分析第86-87页
        5.2.3 在目标函数中加入灵敏度分析第87-88页
        5.2.4 可靠性稳健设计模型第88页
        5.2.5 单级含偏心误差齿轮传递精度可靠性稳健设计第88-90页
        5.2.6 三级含偏心误差齿轮传递精度可靠性稳健设计第90-92页
    5.3 本章小结第92-93页
第6章 MPICH在并行蒙特卡洛可靠性计算中的应用第93-107页
    6.1 并行程序实现硬件基础第93-95页
        6.1.1 并行机简介第93-94页
        6.1.2 COW的特点第94-95页
    6.2 MPICH并行函数库及其应用第95-99页
        6.2.1 MPI的特点第95页
        6.2.2 MPICH程序的实现第95-99页
    6.3 Monte-Carlo方法并行化第99-101页
        6.3.1 Monte-Carlo方法并行原理第99页
        6.3.2 Monte-Carlo方法并行程序设计模式第99-101页
    6.4 MPICH在并行Monte-Carlo方法计算可靠性中的实现第101-103页
        6.4.1 实验环境第101页
        6.4.2 Monte-Carlo方法计算可靠性并行化第101-103页
    6.5 并行算法性能评估第103-106页
        6.5.1 并行加速比第104-105页
        6.5.2 并行效率第105-106页
    6.6 本章小结第106-107页
第7章 结论第107-109页
参考文献第109-115页
致谢第115页

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