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薄缘行星齿圈应力应变研究

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毕业论文范文题目: 薄缘行星齿圈应力应变研究,论文范文关键词: 薄缘行星齿圈应力应变研究
薄缘行星齿圈应力应变研究毕业论文范文介绍开始:
   毕业论文 薄缘行星齿圈应力应变研究
  有限元|APDL|行星传动|内齿圈 |毕业设计
  文件格式:word
  
  毕业论文 薄缘行星齿圈应力应变研究
  论文正文共57页。共30910个字符数(不计空格)。
  
  
  薄缘行星齿圈应力应变研究
  
  摘 要
  在推导渐开线斜齿轮齿廓曲线、过渡曲线和螺旋线方程的基础上,结合给定的基本设计参数,利用ANSYS中的APDL语言建立斜齿圆柱齿轮的参数化三维有限元模型。建模中采用节点控制与精细网格划分策略,并通过改变模型中齿数、模数、螺旋角、齿宽等设计参数即可实现任意尺寸的斜齿圆柱齿轮三维有限元模型的创建。
  通过推导行星轮、内齿圈的装配关系,并利用坐标变换技术,保证了建立在各自局部坐标系下的行星轮和内齿圈实现正确的装配和啮合关系,从而获得内外齿圈的三维接触有限元模型。
  在上述三维接触有限元模型基础上,通过施加正确边界约束条件和节点力载荷,并利用ANSYS求解器进行计算,即可获得内外齿圈在即定工况下的受力特性,进而揭示出内齿圈轮缘厚度与齿圈应力/变形的映射关系,并提出以轮缘厚度系数来描述内齿圈的柔性的方法。
  关键词:有限元;APDL;行星传动;内齿圈
  
  Abstract
  This text establish the parameters of helical gears Three-dimensional finite element model by utilizing ANSYS APDL language, based on the derivation of involute helical gear tooth profile curve, the transition curve and spiral equation, and combination of the basic design parameters which is given. This model is available to realize any size of helical gears dimensional finite element model through adopting the node control and fine mesh strategy and changing the number of teeth, module, helix angle, tooth width and other design parameters.
  By deducing of the assembly-relationship between the planetary gear and internal gear ring, also applying the coordinate transformation technology, to ensure correct relationship between the assembly and meshing of the planetary gear and ring gear, so that to reach the Three-dimensional finite element model against internal and external gear ring.
  On the basis of the three-dimensional contact finite element model above, and by utilizing the correct boundary conditions and nodal force loads, also calculating from the ANSYS solver, so it can reach the the force characteristics of working conditions between the inside and outside gear ring, and then to reveal the relationship between the ring gear flange thickness and stress/deformation ,and to put forward the approach to describe the flexible of the internal ring gear with the thickness factor of flange.
  KEY WORDS: Finite element;APDL;Planetary drive;Internal ring gear
  目 录
  目录 Ⅰ
  1绪论 1
  1.1 研究背景 1
  1.2 研究现状 2
  1.2.1 国外主要研究状况 2
  1.2.2 国内主要研究状况 3
  1.3 本论文主要研究内容 4
  2基于ANSYS APDL的斜齿轮参数化建模 5
  2.1 ANSYS APDL简介 5
  2.2 斜齿轮齿廓曲线及几何参数计算 6
  2.2.1 标准渐开线斜齿轮齿廓渐开线方程 7
  2.2.2 齿根过渡曲线方程 12
  2.2.3 斜齿轮螺旋线方程 13
  2.3 参数化建模 14
  2.3.1 外齿轮模型 15
  2.3.2 内齿圈模型 18
  2.3.3 内外齿圈有限元模型 19
  2.4 小结 21
  3 斜齿行星传动几何关系和有限元设置 22
  3.1 概述 22
  3.2 斜齿行星齿轮传动几何关系 22
  3.2.1 行星齿轮传动系统装配关系 22
  3.2.2 重合度计算 25
  3.3 有限元设置 26
  3.3.1 ANSYS单元选取 27
  3.3.2 齿轮啮合对接触面设置 29
  3.4 小结 31
  4 斜齿行星传动应力应变分析 32
  4.1 概述 32
  4.2 斜齿轮强度理论计算 34
  4.2.1 齿根弯曲疲劳强度计算 34
  4.2.2 齿面接触疲劳强度计算 34
  4.3 约束边界条件和求解设置 35
  4.3.1 内外齿圈约束 35
  4.3.2 求解设置 37
  4.4 接触分析 38
  4.4.1 轮缘厚度系数定义 38
  4.4.2 内齿圈应力应变 40
  4.4.3 外齿圈应力应变 42
  4.4.4 接触面压力 44
  4.5 齿圈柔性影响 45
  4.5 小结 48
  5 结论与展望 50
  5.1结论 50
  5.2展望 50
  参考文献 51
  致 谢 53
  附 录 54
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以上为本篇毕业论文范文 薄缘行星齿圈应力应变研究的介绍部分。

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