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【6h】

基于有限长线接触斜齿轮热弹性流体动力润滑研究

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1 绪 论

1.1 课题来源及意义

1.2 课题国内外研究现状

1.3 论文主要研究内容

2 有限长线接触弹流润滑基础理论

2.1 引言

2.2 有限长线接触润滑模型

2.3 控制方程离散化及求解方法

2.4 有限长线接触热弹流润滑分析

2.5 本章小结

3 斜齿轮牛顿流体等温弹流润滑特性研究

3.1 引言

3.2 斜齿轮接触润滑模型

3.3 斜齿轮等温弹流润滑特性分析

3.4 本章小结

4 斜齿轮非牛顿流体热弹流润滑特性研究

4.1 引言

4.2 斜齿轮非牛顿热弹流润滑数学模型

4.3 热效应对斜齿轮润滑特性影响

4.4 非牛顿特性对斜齿轮润滑特性影响

4.5 非牛顿流体与热效应对斜齿轮润滑特性影响

4.6 斜齿轮热弹流润滑特性分析

4.7 本章小结

5 参数和工况变化对斜齿轮润滑接触特性影响

5.1 引言

5.2 几何设计参数对斜齿轮润滑特性影响

5.3 润滑油参数变化对斜齿轮润滑特性影响

5.4 工况变化对斜齿轮润滑特性影响

5.5 本章小结

6 粗糙度表面斜齿轮热弹流润滑特性研究

6.1 引言

6.2 斜齿轮微观热弹流润滑模型

6.3 粗糙度特征参数变化对斜齿轮润滑特性影响

6.4 工况变化对斜齿轮润滑特性影响

6.5 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 论文创新点

7.3 展望

致谢

参考文献

附录

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摘要

课题来源于国家―十二五科技支撑计划资助项目―齿轮箱轻量化关键技术研究与应用(2011BAF09B07)和―7MW级风电齿轮箱及主轴轴承产业化关键技术研究(2012BAA01B05)。
  润滑失效是齿轮传动失效的主要方式之一,油膜破裂导致金属固体直接接触,产生局部高温,容易形成齿面磨损、胶合等失效形式。目前齿轮设计主要还是基于Hertz接触理论的经典力学设计,随着现代工业发展,齿轮传动正朝着高速、重载方向发展,现有设计理论和方法已难以满足实际需要。将齿轮的摩擦、磨损及润滑问题,同齿轮设计进行有机结合是齿轮设计的发展方向。论文以斜齿轮为研究对象,基于有限长线接触模型,开展其非牛顿流体热弹流润滑特性分析,为齿轮参数设计提供摩擦学理论依据,具有重要的理论意义和实际应用价值。
  论文主要内容如下:
  ①有限长线接触弹流润滑基础理论。将二维点接触弹流润滑算法运用到有限长线接触弹流润滑模型的计算,研究热效应、非牛顿特性及工况变化对润滑压力、膜厚、温度及摩擦系数等润滑特性的影响,提出稳定、高效的有限长线接触数值算法,为斜齿轮润滑分析奠定基础。
  ②斜齿轮经典弹流润滑分析。针对斜齿轮啮合特点将其等效为两个反向圆锥接触的润滑模型,得到啮合过程中接触齿对等效曲率半径、卷吸速度、滑滚比及载荷等参数;研究牛顿流体和等温条件下啮合过程中润滑压力、膜厚等参数变化规律和载荷、转速变化对润滑特性影响。
  ③斜齿轮非牛顿热弹流润滑研究。分别考虑热效应与流体非牛顿特性对斜齿轮润滑特性影响,选取Ree-Eyring和Power-law流体进行分析,讨论特征剪切应力和流体指数对润滑油膜压力、膜厚及温度等影响,分析非牛顿和热效应对斜齿轮啮合过程润滑参数影响。
  ④几何参数与工况变化对斜齿轮润滑特性影响。讨论斜齿轮几何设计参数对润滑特性影响,研究不同流体下,载荷与转速变化对斜齿轮润滑特性影响。
  ⑤采用准稳态方法建立粗糙度表面的斜齿轮微观弹流润滑模型,讨论粗糙度幅值、波长及工况变化对斜齿轮接触润滑特性影响。

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