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轻型十字轴式万向联轴器的仿真与叉头参数优化

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 概述第9-10页
        1.1.1 联轴器第9页
        1.1.2 SWC型十字轴式万向联轴器第9页
        1.1.3 轻型万向联轴器第9-10页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 课题研究的意义及内容第12-13页
        1.3.1 课题研究的意义第12页
        1.3.2 课题的主要研究内容第12-13页
    1.4 本课题的路线第13-14页
第二章 SWC型万向联轴器的设计计算与结构分析第14-22页
    2.1 SWC型万向联轴器的结构简介第14页
    2.2 联轴器的运动分析简介第14-16页
        2.2.1 单十字轴式万向联轴器的运动分析第14-15页
        2.2.2 双十字轴式万向联轴器的运动分析第15-16页
    2.3 SWC-225CH轻型万向联轴器的设计计算与结构分析第16-21页
        2.3.1 SWC-225CH轻型万向联轴器的结构分析第16-17页
        2.3.2 SWC-225CH轻型万向联轴器十字包结构第17-19页
        2.3.3 十字轴的设计计算第19-21页
        2.3.4 轴承的设计计算第21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 SWC-225CH轻型万向联轴器三维建模及有限元分析第22-34页
    3.1 SWC-225CH轻型万向联轴器的三维建模第22-25页
        3.1.1 主要零件的三维建模第22-24页
        3.1.2 SWC-225CH轻型万向联轴器的虚拟装配及爆炸图第24-25页
    3.2 有限元法和有限元软件第25页
    3.3 十字轴的应力分析第25-30页
        3.3.1 十字轴有限元模型第26页
        3.3.2 十字轴的受力分析第26-27页
        3.3.3 加载与求解第27-29页
        3.3.4 十字轴后处理和结果分析第29-30页
    3.4 中间轴的有限元分析第30-33页
        3.4.1 中间轴几何模型的处理第30-31页
        3.4.2 中间轴有限元模型第31页
        3.4.3 设置边界条件和求解第31-33页
    3.5 本章总结第33-34页
第四章 SWC-225CH轻型万向联轴器的模态分析第34-46页
    4.1 联轴器的模态分析第34-35页
        4.1.1 结构模态分析简介第34页
        4.1.2 基于ANSYS的联轴器模态分析第34-35页
    4.2 三维模型的导入第35-37页
        4.2.1 主要零件模型的简化第35-37页
    4.3 联轴器整体有限元模型建立第37-38页
    4.4 建立接触和耦合第38-40页
        4.4.1 接触非线性第38-39页
        4.4.2 建立耦合第39-40页
    4.5 定义材料和约束第40-41页
    4.6 计算结果的分析第41-45页
    4.7 本章小结第45-46页
第五章 基于OptiStruct下叉头参数优化第46-59页
    5.1 法兰叉头的有限元分析第46-49页
        5.1.1 有限元模型的建立第46页
        5.1.2 边界条件和加载第46-47页
        5.1.3 计算结果及分析第47-48页
        5.1.4 提出优化区域第48-49页
    5.2 OptiStruct内部优化流程第49-50页
    5.3 基于OptiStruct两侧圆弧区域优化第50-52页
        5.3.1 两侧圆弧边界网格的设置第50-51页
        5.3.2 设计区域,目标函数和响应的定义第51页
        5.3.3 形状优化和结果分析第51-52页
    5.4 基于OptiStruct断裂区域优化第52-55页
        5.4.1 断裂区域边界网格的设置第53页
        5.4.2 设计区域,约束和目标函数的定义第53-54页
        5.4.3 断裂区域优化结果分析第54-55页
    5.5 叉头参数优化第55-58页
        5.5.1 提出改进方案第55-56页
        5.5.2 优化前后性能对比第56-58页
    5.6 本章总结第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64页

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