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11.
齿面摩擦对面齿轮传动系统振动特性的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究齿面摩擦力对正交面齿轮传动系统动态特性的影响,基于集中参数理论,建立了考虑齿面摩擦、齿侧间隙、传动误差、时变啮合刚度、啮合阻尼、支撑刚度和阻尼等参数的正交面齿轮多自由度耦合振动模型,采用龙格库塔数值积分法对系统的动力学方程求解,得到随摩擦系统变换的系统动态响应分岔特性。结果表明,随齿面摩擦系数的变化,面齿轮传动系统的动力学特性有周期响应和混沌响应,动态特性比较复杂。  相似文献   
12.
一种圆锥面无键联接接触压力和应力的解析计算方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
推导了计算圆锥无键联接的接触压力的解析公式,给出了心轴和套筒轴的径向应力、轴向应力、切向应力、Mises等效应力以及压入轴向力的方程.对解析解与等效直径的圆柱面无键联接近似解法、有限元法的计算结果进行了比较.在不考虑端部应力集中时,3种方法计算出的接触压力和Mises等效应力结果差别不大.进一步验证了近似解法的可行性,并为计算圆锥联接传递的扭矩和胀紧套的应力分析提供了依据.  相似文献   
13.
采用Matlab软件,运用三维有限元法获得了直齿轮齿面的柔度矩阵,对比分析了三种柔度矩阵的计算方法;建立了直齿轮啮合副的线接触和面接触两种轮齿承载接触分析模型,获得了齿轮副的啮合刚度,并分析了齿轮轮缘厚度、腹板厚度、施加载荷以及不同接触模型对啮合刚度的影响。研究结果表明:两种接触模型情况下获得的啮合刚度误差较小。轮缘厚度较小时,对啮合刚度影响较大;而腹板的厚度对啮合刚度的影响较小。在算例给定的参数下,当轮缘厚度与模数的比值大于3. 5左右时,轮缘厚度对啮合刚度的影响趋于平缓。  相似文献   
14.
国内外飞机疲劳寿命分散系数计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
疲劳分散系数是防止飞机发生疲劳破坏的一个可靠性量度。目前各国在分散系数取值上存在差别,其中一个主要原因是采用的计算公式不同。文中对三种国内外疲劳寿命分散系数计算公式的原理进行了剖析,并通过计算对其做了比较。  相似文献   
15.
基于公理化设计理论的并行设计研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了公理化设计理论基础,提出了基于公理化设计理论的并行设计模型,分析了并行设计中约束类型和特点以及决策的必要性和方法,讨论了域之间的“之”字形映射方式以及设计矩阵的形式与设计类型之间的关系,为计算机支持并行设计提供了理论基础。  相似文献   
16.
基于ANSYS的金属软管的静态有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
盛冬平  朱如鹏  王心丰  吴虹 《压力容器》2007,24(1):32-35,47
运用非线性有限元法,波纹管采用三维壳单元Shell93,网套采用空间梁单元Beam189,利用耦合和约束理论,在ANSYS中建立金属软管的有限元模型,对金属软管的拉伸、压缩、弯曲等特性分别进行有限元分析,得到金属软管的特性曲线,并将分析结果与试验结果进行比较,证明了有限元建模分析结果以及耦合和约束理论运用的合理性,为金属软管的力学性能和设计分析的进一步研究提供了参考。  相似文献   
17.
在数控镜片磨边系统中,镜架扫描仪是重要的组成部分,其作用是对眼镜镜圈轮廓进行扫描测量,为镜片加工提供基本数据。文中介绍了镜架扫描仪的测量原理,并给出了某型扫描仪机械结构和控制系统软硬件的设计方案。  相似文献   
18.
设计产品时人们总是去解决产品的功用问题,但随着产品功能的实现,人们更要学会如何与产品亲密无间地进行交流。产品应体现对人的无微不至的关怀,而且,这种从生理上出发的关怀往往可以转化为心理上的感动。针对市场上广泛使用的输液器,用人性化设计理念分析了产品的弊端,进行了改良设计,并进行了详细说明。  相似文献   
19.
行星传动动态均载特性分析   总被引:26,自引:0,他引:26  
从动力学角度建立2K-H型行星传动系统的计算模型.针对各构件的制造和安装误差,运用当量啮合误差原理和动力学分析方法,推导行星传动的运动微分方程,建立系统的动力学分析模型,分析系统的动态均载特性和各误差的参数变化对系统均载特性的影响,此方法计算结果与已有试验结果十分吻合.分析结果表明,浮动太阳轮对系统的均载特性有很大的改善:装配误差和安装误差共同对系统的均载特性起作用,只减少某一个误差值达不到良好的均载效果;转速对系统的均载有较大的影响.  相似文献   
20.
基于疲劳试验研究了孔径对铆接连接件疲劳寿命的影响。分析试验件破坏形式发现,疲劳破坏存在多个疲劳源,最先发生疲劳裂纹的铆钉位置可通过比较裂纹长度和宽度判定。比较该铆钉孔孔径对应的试验件的疲劳寿命试验结果表明:在较高应力水平作用下,不同孔径对应的疲劳寿命差异较小;在较低的应力水平作用下,对于凸头铆钉铆接件,孔径在4.07~4.08 mm范围内的试验件疲劳寿命较优;对于沉头铆钉铆接件,孔径在4.07~4.10 mm范围内的试验件疲劳寿命较优。为此,建议将5/32 in的铆钉对应的孔径控制在4.07~4.10 mm范围内,通过控制孔径的方法可以达到提高铆接连接件疲劳寿命的目的。  相似文献   
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