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齿轮热变形对其振动特征的影响研究
作 者: 陈允睿
导 师: 赵军
学 校:
专 业: 精密仪器及机械
关键词: 齿轮温度场 热变形 齿轮精度 非线性振动
分类号: TH132.413
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
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内容摘要
渐开线作为最常用的齿廓曲线,由于它本身的特点,使齿轮副在啮合点处存在相对滑动,产生的摩擦热会造成齿面温度的升高及热变形,影响齿轮副的传动性能。随着对齿轮传动精度要求的提高,这个问题引起了国内外学者的广泛关注。目前的研究可基本分为温度场的计算与热变形研究这两个方向,而将齿轮热变形与齿轮副振动特征相联系的研究却很少。针对这一问题,本文将齿轮热变形和齿轮动力分析结合起来,在对齿廓热变形偏差进行计算的基础上,分析了齿轮副在齿廓热变形条件下的振动特征变化规律。具体研究内容如下:首先,建立了齿轮的ANSYS参数化模型,并用有限元法对齿轮稳态温度场的分布进行了计算,得出了稳态温度场的基本特征:最高温度分布在啮合面中心区域,且分布于较浅的热表层,其余部位温度分布较为平均;转速等外界因素对最高温度值有较大影响,但对于分布情况影响很小。其次,根据平均节点温度及齿轮温度场的分布情况采用均匀温度场模型对渐开线齿廓的热变形进行计算,根据国家标准对齿廓总偏差、齿廓倾斜偏差、齿廓形状偏差的变化量给出了具体的计算公式,并进行了实验验证。由此得出了渐开线齿廓的热变形特性:沿齿根到齿顶,齿体呈现出偏向体外的倾斜正偏差。最后,利用集中参数法建立了齿轮副的非线性振动方程,将热变形引起的齿廓总偏差作为非线性模型中的误差激励进行计算,得出了热变形齿廓总偏差对齿轮副振动特性的影响:在外界激励不变的情况下,随着热变形偏差的增大,速度与加速度响应呈幅值增大的趋势,整体振动响应从简谐响应向亚谐响应转变,但最终并未出现混沌运动。本文的研究将齿轮的热变形与齿轮副振动特征联系起来进行了研究,得出的结论对于齿轮振动控制研究及齿轮修形设计有一定的指导意义。
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全文目录
致谢 6-7 摘要 7-8 Abstract 8-12 图清单 12-13 表清单 13-14 1 绪论 14-21 1.1 课题研究的背景及意义 14-15 1.2 国内外研究现状 15-19 1.2.1 齿轮本体温度场及热变形研究现状 15-17 1.2.2 齿轮非线性振动的研究现状 17-19 1.3 本文主要研究内容 19-20 1.4 本章小结 20-21 2 齿轮温度场及热变形理论 21-30 2.1 传热理论基础 21-23 2.1.1 热传导 21-22 2.1.2 热对流 22-23 2.1.3 热辐射 23 2.2 齿轮的导热微分方程及边界条件 23-27 2.2.1 齿轮导热微分方程 24 2.2.2 齿轮导热边界条件 24-27 2.3 热变形理论基础 27-29 2.4 本章小结 29-30 3 齿轮本体温度场有限元分析 30-53 3.1 齿轮本体温度场有限元计算方法 30-32 3.2 齿轮热载荷的计算 32-40 3.2.1 渐开线齿轮啮合特点 32-33 3.2.2 齿面输入热的计算 33-38 3.2.3 轮齿对流传热计算 38-40 3.3 有限元模型的建立与求解 40-52 3.3.1 齿轮参数化模型的建立 41-44 3.3.2 齿轮有限元模型分析结果 44-47 3.3.3 齿轮工况对温度场的影响分析 47-51 3.3.4 实验结论 51-52 3.4 本章小结 52-53 4 温升对渐开线齿廓精度的影响分析 53-65 4.1 渐开线齿廓的热变形特征 53-55 4.2 渐开线齿廓的热变形误差计算 55-59 4.2.1 热变形齿廓总偏差的计算 56-57 4.2.2 热变形齿廓倾斜偏差的计算 57-58 4.2.3 热变形齿廓形状偏差的计算 58-59 4.3 实验分析 59-64 4.3.1 实验仪器及测量原理 59-61 4.3.2 实验结果比对 61-63 4.3.3 实验结论 63-64 4.4 本章小结 64-65 5 齿轮热变形对齿轮副运动特性的影响分析 65-80 5.1 齿轮非线性动力学模型的建立 66-69 5.2 齿轮非线性动力学方程的求解 69-71 5.3 热变形齿廓误差对振动特性的影响分析 71-79 5.3.1 振动特征的描述 71-78 5.3.2 实验结论 78-79 5.4 本章小结 79-80 6 总结与展望 80-82 6.1 研究总结 80-81 6.2 工作展望 81-82 参考文献 82-85 作者简历 85
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中图分类: > 工业技术 > 机械、仪表工业 > 机械零件及传动装置 > 机械传动机构 > 啮合传动 > 齿轮及齿轮传动 > 渐开线齿轮
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