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渐开线直齿圆柱齿轮齿根弯曲应力分析

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渐开线直齿圆柱齿轮齿根弯曲应力分析毕业论文范文介绍开始:
   毕业论文 渐开线直齿圆柱齿轮齿根弯曲应力分析,说明书共38页,117019字。
  第一章 绪论
  1.1 引言
  随着齿轮传动重载、高速、低噪、高可靠性方向的发展,现代齿轮设计对齿轮传动系统的静/动态特性提出了更高的要求。齿轮设计的主要内容之一是强度设计,而强度设计的重点研究对象是轮齿。因此,建立比较精确的分析模型,准确地掌握轮齿弯曲应力的分布特点和变化规律具有重要的意义。
  本课题的目的在于巩固和扩大我们在校期间所学的基本知识和专业知识,训练我们综合运用所学知识,提高分析和解决工程实际问题的能力。灵活运用各种知识,把使用有限元分析软件ANSYS同巩固和提高自己已有知识统一起来,把掌握新技能同解决实际问题统一起来,全面提升我们的能力。
  通过运用有限元分析软件对渐开线直齿圆柱齿轮的齿根弯曲应力分析,使我掌握了有限元分析软件ANSYS的基本知识及其基本操作,会用程序设计语言精确建立模型,确定边界条件,划分单元网格,施加载荷,以及对模型进行应力应变分析。
  1.2 齿轮齿根弯曲应力分析的进展
  1.2.1 齿轮齿根弯曲强度分析
  轮齿弯曲强度的传统计算方法是按材料力学中的弯曲理论,认为齿轮体刚度较大,齿根为危险剖面,把轮齿看做是在齿根处固定的矩形剖面悬臂梁,后经不断修正,考虑动载系数,齿根应力集中系数和几何系数等因素,用修正的LEWIS公式计算轮齿的弯曲强度[1]。但是,这种传统计算方法的根据是近似的,因为材料力学中所谓的悬臂梁是指剖面尺寸相对于梁的长度小得多的情况,而齿高相对于轮齿剖面来说却很短,齿轮体也未必绝对刚性,因而把轮齿这样一个“短”梁看作悬臂梁,用材料力学的弯曲理论来计算就不精确[2];LEWIS公式基于材料力学等强度悬臂梁假设,不能有效地处理齿根截面突变;由于不计纵向纤维正应力(其适用条件: h/ l ≤ 1/5) ,应用梁的初等弯曲理论计算轮齿应力,结果出入较大,忽略了轮齿径向载荷的影响[3];此外,齿根过渡圆曲线的形状都是值得探讨的问题。
  1.2.2 齿轮有限元分析
  将现代设计方法应用于齿轮设计中不仅可以缩短设计周期、降低成本,而且可以提高齿轮强度,优化齿轮结构,精选齿轮材料。在国外,有限元随着计算机科学和技术的快速发展,已成为计算机辅助工程的重要组成部分。特别是大型通用有限元分析软件的出现,为有限元计算向机械分析领域扩展提供了极大的帮助。目前,采用有限元分析已广泛应用于机械零件的设计、检测中,并取得了极大的经济效益。
  国内外许多研究人员都用有限元法研究齿轮齿根应力和轮齿变形,取得了很多重要成果。但很多文献[2、6-11]只对二维模型进行了详细的论述和研究,而没有对三维齿轮齿根应力进行分析,只是指出三维问题可以简化为二维问题,并没有具体分析二维和三维的区别,即使讨论了三维问题,也只是一笔带过;并且关于如何精确建立实体模型叙述的也不太清楚;有些结论还值得推敲,比如在文献[3]中研究的结果应该是二维应力比三维大,而文献[4]的结果却恰恰相反;纵观所有文献,还没有发现有研究在齿宽方向上齿根弯曲应力的变化规律。
  .......
 


以上为本篇毕业论文范文 渐开线直齿圆柱齿轮齿根弯曲应力分析的介绍部分。

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