摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 行星齿轮系统动力学研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 轮齿修形研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 齿轮热弹耦合研究现状 | 第13-15页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 基于热弹耦合的行星齿轮系统修形研究 | 第16-36页 |
2.1 行星齿轮系统结构和基本原理 | 第16页 |
2.2 行星齿轮系统热弹耦合接触分析 | 第16-23页 |
2.2.1 行星齿轮系统热弹耦合分析模型 | 第16-19页 |
2.2.2 齿面接触温度场分析 | 第19-23页 |
2.3 渐开线齿轮副设计修形参数的确定 | 第23-27页 |
2.3.1 齿廓修形 | 第23-26页 |
2.3.2 齿向修形 | 第26-27页 |
2.4 热弹耦合修形参数对行星齿轮系统齿面载荷分布的影响分析 | 第27-31页 |
2.4.1 齿廓修形参数的影响 | 第28-30页 |
2.4.2 齿向修形参数的影响 | 第30-31页 |
2.5 热弹耦合修形下的行星齿轮系统齿面接触温度场分析 | 第31-34页 |
2.5.1 齿廓修形参数的影响 | 第31-33页 |
2.5.2 齿向修形参数的影响 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 热弹耦合修形下的啮合刚度和传递误差分析 | 第36-52页 |
3.1 行星齿轮系统的激励参数 | 第36-39页 |
3.1.1 啮合刚度的能量法推导 | 第36-38页 |
3.1.2 传递误差 | 第38-39页 |
3.2 含齿廓偏差的齿轮啮合刚度和传递误差分析 | 第39-46页 |
3.2.1 含齿廓偏差齿轮的啮合刚度和传递误差计算模型 | 第39-43页 |
3.2.2 热弹耦合下的齿廓偏差分析 | 第43-46页 |
3.3 热弹因素对啮合刚度与传递误差的影响 | 第46-47页 |
3.4 热弹耦合修形下的行星齿轮系统传递误差分析 | 第47-50页 |
3.4.1 齿廓修形参数的影响 | 第47-49页 |
3.4.2 齿向修形参数的影响 | 第49-50页 |
3.5 热弹耦合修形参数对行星齿轮系统啮合刚度的影响分析 | 第50-51页 |
3.5.1 齿廓修形参数的影响 | 第50页 |
3.5.2 齿向修形参数的影响 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 热弹耦合修形下的行星齿轮系统动态特性分析 | 第52-66页 |
4.1 行星齿轮系统动力学模型 | 第52-57页 |
4.1.1 行星齿轮系统构件加速度分析 | 第52页 |
4.1.2 行星齿轮系统变形协调条件 | 第52-53页 |
4.1.3 行星齿轮系统动力学方程 | 第53-57页 |
4.2 热弹因素对动态特性的影响 | 第57-59页 |
4.3 热弹耦合修形参数对行星齿轮系统动态啮合力的影响分析 | 第59-62页 |
4.3.1 齿廓修形参数的影响 | 第59-61页 |
4.3.2 齿向修形参数的影响 | 第61-62页 |
4.4 热弹耦合修形下的行星齿轮系统振动响应分析 | 第62-64页 |
4.4.1 齿廓修形参数的影响 | 第62-63页 |
4.4.2 齿向修形参数的影响 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 基于响应面法的行星齿轮热弹修形参数优化设计 | 第66-76页 |
5.1 响应面抽样方法设计 | 第66-68页 |
5.2 响应面模型的建立 | 第68-70页 |
5.2.1 响应面模型的种类 | 第68-69页 |
5.2.2 响应面模型的构造 | 第69-70页 |
5.3 响应面模型显著性检验 | 第70页 |
5.4 基于响应面法的行星齿轮热弹修形参数优化 | 第70-75页 |
5.4.1 目标函数和设计变量的选择 | 第70-71页 |
5.4.2 响应面模型的构建 | 第71-73页 |
5.4.3 基于响应面法的修形参数优化 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 主要结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
在学期间发表的论文和取得的学术成果 | 第86页 |