• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    齒輪嚙合沖擊過程分析及評價方法

    2013-06-24 14:25:01石照耀
    關鍵詞:主動輪動輪輪齒

    康 焱,石照耀

    (1. 北京工業(yè)大學機械工程與應用電子技術學院,北京 100124;2. 中國空間技術研究院載人航天總體部,北京 100094)

    齒輪嚙合沖擊過程分析及評價方法

    康 焱1,2,石照耀1

    (1. 北京工業(yè)大學機械工程與應用電子技術學院,北京 100124;2. 中國空間技術研究院載人航天總體部,北京 100094)

    基于我國首創(chuàng)的齒輪整體誤差測量技術,以筆者提出的齒輪副整體誤差為手段,從微觀上解釋了齒輪嚙合沖擊產生的具體過程,歸納了輪齒交替特性,提出了一種以輪齒交替特性為評價準則的齒輪嚙合沖擊的評價方法;總結了6種基本的交替形式,給出了各自的判別準則,統(tǒng)一了齒面交替和頂刃交替的判別方法,討論了各交替形式與嚙合沖擊的關系;最后,以上述理論為基礎,開發(fā)了齒輪嚙合沖擊測評系統(tǒng)并給出了分析實例.研究結果表明,齒輪副整體誤差是研究齒輪嚙合沖擊問題的一種有效工具,以輪齒交替特性為基礎的統(tǒng)計學評價方法為批量齒輪嚙合沖擊的測評和預報提供了一種新的方法和途徑.

    齒輪;嚙合沖擊;齒輪噪聲;齒輪副整體誤差

    齒輪嚙合沖擊是齒輪傳動中經常存在的一種現(xiàn)象[1],產生機理非常復雜,迄今任何一種數(shù)學模型都難以對其進行全面表征[2].

    嚙合沖擊是齒輪傳動噪聲的主要激勵源之一[3].對于嚙合沖擊引起的沖擊力、沖擊噪聲的計算和評價,以前的研究主要集中在通過嚙合沖擊點(嚙入撞擊點和嚙出撞擊點)的幾何位置判據(jù),來分析計算引起的沖擊速度、沖擊力和沖擊能量[4-5],進而探討傳動比、模數(shù)等對嚙合沖擊的影響[6-7].不僅計算過程復雜,而且在計算中一般只能計算出嚙合起始點處的沖擊能量.而在實際中,每對輪齒在交替中會出現(xiàn)多次交替,產生多次嚙合沖擊[8-9].

    齒輪副整體誤差(gear pair integrated error,GPIE)[10]以我國首創(chuàng)的齒輪整體誤差測量技術[11]為基礎,根據(jù)誤差作用原理和機構精度理論而合成得到,目的是為克服齒輪傳動誤差在研究齒輪動態(tài)特性和振動噪聲時的不足[12].GPIE曲線與傳動誤差曲線相比,它包含的誤差信息更全面,不僅反映了嚙合過程中主從動輪誤差相互作用的結果[13],其外包絡線也代表了該對齒輪副的靜態(tài)傳動誤差曲線,更重要的是反映了每對輪齒的完整嚙合過程,包括頂刃嚙合過程[14].

    筆者用GPIE來研究和評價齒輪嚙合沖擊,不僅可以直觀地認識嚙合沖擊的具體產生過程,而且可以分析計算出兩對輪齒在每次交替嚙合時引起的嚙合沖擊.通過GPIE曲線可以更深入地研究嚙合沖擊和齒輪誤差的關系,更準確地評價齒輪在交替嚙合過程中的嚙合沖擊情況.

    1 嚙合沖擊的產生過程

    在齒輪實際嚙合過程中,由于加工誤差、彈性變形及其各種嚙合干擾的影響,使得相鄰兩對輪齒在交替中會出現(xiàn)多次交替現(xiàn)象,齒輪嚙合沖擊就是輪齒在這種多次交替過程中引起的輪齒反復撞擊.

    定義齒輪副嚙合齒距偏差為

    式中:pb1()ft和pb2()ft分別為主、從動輪的基圓齒距偏差;1()tδ和2()tδ分別為主、從動輪受載后沿嚙合線方向的彈性變形.變形使得主動輪進入嚙合時的齒距偏差減少,從動輪的齒距偏差增大.

    嚙合沖擊的產生條件為

    如果將齒輪的嚙合沖擊與嚙合過程相對應,那么一對輪齒的傳動過程最多可能包括5個階段[10-11].

    (1) 嚙入撞擊.如圖1所示,當pb0F>時,前對輪齒尚未嚙合到第2個雙嚙區(qū)的起點0G,后一對輪齒的從動輪齒頂就提前在嚙合線外的1G點進入嚙合.在1G點,從動輪的轉速突然上升,從動輪的齒頂棱邊撞擊在主動輪的輪齒根部,稱為嚙入撞擊.圖2(a)所示GPIE曲線上的jG1,+1為后一對輪齒1j+的嚙入撞擊點.

    (2) 從動輪頂刃嚙合.當存在嚙入撞擊時,自提前嚙入點1G到理論嚙合起點1B(如圖1所示),從動輪的頂刃在主動輪的齒根刮行,稱為從動輪頂刃嚙合.這期間可能產生脫齒和脫齒后的輪齒撞擊,圖2(a)所示的從點1,1jG+到點1,1jB+為后一對輪齒1j+的從動輪頂刃嚙合對應的GPIE曲線.

    圖1 嚙合沖擊的產生過程Fig.1 Emerging process of meshing impact

    圖2 嚙合沖擊產生過程對應的GPIE曲線Fig.2 GPIE curves of emerging process of meshing impact

    (3) 漸開線齒廓嚙合.主、從動輪齒廓沿理論嚙合線方向的嚙合,即漸開線齒廓嚙合.在這個過程中,主要存在節(jié)點沖擊.

    (4) 主動輪頂刃嚙合.當pb0F<時,在前一對輪齒應該脫離嚙合時,由于存在負的齒輪副嚙合齒距偏差,后一對齒不能進入嚙合,使得在前一對齒中,主動輪的齒頂就在被動輪齒根處向齒頂方向刮行,稱為主動輪頂刃嚙合.圖1所示的理論嚙合終點2B到實際嚙出點2G為前一對輪齒j的主動輪頂刃嚙合過程,對應的GPIE曲線如圖2(b)所示的點2,jB到點2,jG.

    (5) 嚙出撞擊.如圖1所示,在主動輪頂刃嚙合到2G點,這對輪齒就退出嚙合,在下一對齒進入嚙合的瞬間,由于存在法向速度差,下一對輪齒將發(fā)生碰撞而引起噪聲,稱為嚙出撞擊.圖2(a)所示GPIE曲線上的2,jG點為前一對輪齒j的嚙出撞擊點.

    2 輪齒的交替特性

    圖3為實際測量得到的GPIE曲線.由圖3可以看出,從前一對輪齒過渡到后一對輪齒的誤差曲線不是光滑過渡和連續(xù)變化,而是相互搭接的,這種搭接情況反映了輪齒交替嚙合的具體過程,搭接點代表了輪齒間的交替點,前后兩條誤差曲線之間有幾個搭接點就代表交替幾次.

    圖3 GPIE曲線Fig.3 GPIE curves

    相鄰兩對輪齒發(fā)生交替的條件是前后兩對輪齒的GPIE曲線有搭接點,即

    式中:Fj(t)為前一對輪齒j在t時刻的GPIE;Fj+1(t )為后一對輪齒j+1在t時刻的GPIE.

    一般情況下,不同齒對的GPIE曲線之間的搭接情況都不同,反映了不同的交替過程.研究GPIE曲線的這些特點,由此提出了輪齒交替特性的概念.輪齒交替特性包括3個方面.

    2.1 交替部位

    交替部位是指交替點在輪齒上的具體位置,如齒頂、齒根及齒面.GPIE曲線上搭接點的位置就代表了輪齒交替的部位.不同的交替部位引起的嚙合沖擊類型有所不同.

    2.2 交替次數(shù)

    在一對輪齒的雙嚙區(qū)會出現(xiàn)多次交替,產生多次嚙合沖擊.交替次數(shù)是用來統(tǒng)計輪齒在交替過程中產生嚙合沖擊的次數(shù),它決定了嚙合沖擊頻率的高低,直接影響嚙合沖擊噪聲的大小.

    嚙合沖擊次數(shù)的統(tǒng)計原則為

    式中Dτ為齒輪副在完整嚙合周期上的總交替次數(shù),反映了齒輪副在全部交替過程中產生的嚙合沖擊的次數(shù).控制GPIE曲線上搭接點的個數(shù)就可以控制交替過程中引起沖擊的次數(shù).

    式中:1z為主動輪的齒數(shù);1N為齒輪副一個完整嚙合周期內主動輪的轉數(shù).

    2.3 齒對交替角

    把在GPIE曲線上搭接點處,從前對輪齒GPIE曲線的切線逆時針轉到后一對輪齒GPIE曲線的切線的夾角定義為齒對交替角(簡稱交替角),用αD表示,如圖4所示,0≤αD≤180°.它直觀地表示了在每個交替點處由前一對輪齒交替到后一對輪齒時引起的齒輪傳動速度的變化量,反映了該交替過程中引起的嚙合沖擊的輕重程度.

    圖4 齒對交替角的定義Fig.4 Teeth transition angle

    當平穩(wěn)交替時,如圖5(a)所示,從前一對輪齒交替到后一對輪齒時沒有突變點,角速度和角加速度均勻變化,交替平穩(wěn),不存在嚙合沖擊,此時,交替角αD=0.當為理想的漸開線齒輪時,GPIE曲線為一條直線,從一對齒交替到另一對齒時過渡平穩(wěn),沒有引起嚙合沖擊,齒對交替角αD=0.

    圖5 特殊交替形式下的交替角Fig.5 Transition angles under special transition circumstance

    為了統(tǒng)計齒輪副在完整嚙合周期上的全部輪齒在交替嚙合過程中引起的嚙合沖擊的輕重程度,引入交替角的均方根和一次交替過程中最大累計值αDmax,其中

    嚙合沖擊輕重程度的統(tǒng)計量原則為

    3 基本交替形式

    3.1 各交替形式的特點及其判別準則

    根據(jù)輪齒交替形式引起的嚙合沖擊類型的不同,可以把輪齒的交替形式分為6種基本類型,如表1所示.表1中齒輪副的單嚙區(qū)和雙嚙區(qū)為理論單、雙嚙區(qū),對應的嚙合線長度為理論值bPε(ε為重合度).

    設iP為前一對輪齒j和后一對輪齒1j+的交替點,如圖6所示,把以交替點iP為中心的任意開區(qū)間(iPσ+,iPσ-)稱為交替點iP的交替鄰域,記作U(Pi,σ),σ稱為該交替鄰域的半徑.當σ→0時,U(Pi,σ)稱為交替點Pi的微小交替鄰域.

    當前后兩對輪齒為齒面交替(如圖6所示)時,在交替點Pi的微小交替鄰域內,前一對輪齒j和后一對輪齒j+1的GPIE的差就是前面定義的齒輪副嚙合齒距偏差.

    表1 6種典型交替形式及其特例Tab.1 Six fundamental types of teeth transition process

    圖6 交替點iP的交替鄰域Fig.6 Teeth transition neighborhood on transition pointiP

    當前后兩對輪齒為頂刃嚙合時,在頂刃交替點附近的GPIE曲線上,前一對輪齒j和后一對輪齒1j+的GPIE也有差值,但它不是齒輪副嚙合齒距偏差.因為頂刃嚙合段的GPIE曲線表示的是一個齒輪的齒頂棱邊在另一個齒輪齒面上的刮行過程.把在頂刃交替點iP的微小交替鄰域內,前一對輪齒j和后一對輪齒1j+的GPIE之差稱為邊緣齒輪副嚙合齒距偏差,即

    式中:iφ∈頂刃嚙合區(qū);為邊緣齒輪副嚙合齒距偏差.

    在任意一對輪齒j的GPIE曲線上,理論單、雙嚙區(qū)對應的嚙合線上的長度為εPb,頂刃嚙合一定發(fā)生在該對輪齒的理論單、雙嚙區(qū)以外(如圖6的εPb范圍之外),即發(fā)生在與它相鄰的輪齒j-1或j+1的單嚙區(qū)中.可見,對整個齒輪副而言,交替點Pi可能在雙嚙區(qū),也可能在單嚙區(qū).當φi∈雙嚙合區(qū)時,Pi(φi)屬于齒面交替;當φi∈單嚙合區(qū)時,Pi(φi)屬于頂刃交替.

    在判斷某個交替點Pi(φi)屬于上述6種典型交替形式的哪一種之前,首先根據(jù)φi值屬于單嚙區(qū)還是雙嚙區(qū),來判斷使用Fpb(φ)還是(φi)作為判據(jù).

    第Ⅰ種交替類型是一種理想的交替形式,標準齒輪副的交替形式屬于這種情況.但是在目前的齒輪加工制造水平下,不可能把齒輪加工到理想的程度.因此,第Ⅰ種交替形式在實際中不存在.

    在交替點Pi的微小交替鄰域內,若Fpb(φ)≡0,則Pi點屬于第Ⅱ種交替類型,即平穩(wěn)交替.重載齒輪副的交替形式多屬于這種情況.

    在交替點iP的微小交替鄰域內,若pb()Fφ由負值變?yōu)檎?,即pb()Fφ-→+由,則iP點屬于第Ⅲ種交替類型,即齒面交替.從動輪為中鼓齒廓的齒輪副(主動輪為標準齒輪)的交替形式屬于這種情況,這類齒輪副沒有頂刃嚙合,嚙合工作主要由輪齒腹部來承擔,齒對交替發(fā)生在齒廓上的某點.

    在交替點Pi的微小交替鄰域內,由負值變?yōu)檎?,即?→+,則Pi點屬于第Ⅳ種交替類型,即降速交替.從動輪為負齒距偏差的齒輪副(主動輪為標準齒輪)的交替形式屬于這種情況.

    在交替點Pi的微小交替鄰域內,由正值變?yōu)樨撝?,即?→-,則Pi點屬于第Ⅴ種交替類型,即增速交替.從動輪為正齒距偏差的齒輪副(主動輪為標準齒輪)的交替形式屬于這種情況.

    在交替點Pi的微小交替鄰域內,若pb()Fφ由正值變?yōu)樨撝?,即pb()Fφ-→+由,則在iP點前后一定還存在頂刃交替,屬于第Ⅵ種交替類型,即多次交替.從動輪為中凹齒廓的齒輪副(主動輪為標準齒輪)的交替形式屬于這種情況.在多次交替中,既有齒面交替,又有頂刃交替;既有嚙入時的從動輪頂刃嚙合,又有嚙出時的主動輪頂刃嚙合.事實上,它由Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ這3種交替形式組合而成,有至少3個交替點存在.

    關于齒輪的交替特性需要補充2點.

    (1) 同一對齒輪副上每對輪齒的交替特性有時往往具有相似性,這主要與齒輪的加工方法有關.例如:當采用未經修形的剃齒刀剃削齒數(shù)較少的齒輪時,常常產生中凹齒形齒廓[11],這類型輪齒的交替形式多為第Ⅵ種交替類型.

    (2) 有些齒輪副上各對輪齒的交替特性會表現(xiàn)出很大的差異性.例如:滾齒機加工齒數(shù)較多的齒輪時,會出現(xiàn)齒輪圓周上不同部段的齒廓誤差變化很大,有的齒為中凸齒廓,對應的交替形式屬于第Ⅲ種;有的齒為中凹齒廓,對應于第Ⅵ種交替形式;有的齒具有正壓力角,對應于第Ⅳ種交替形式.

    3.2 各交替形式與嚙合沖擊的關系

    圖7分別為后4種典型交替形式對應的GPIE曲線、角速度誤差曲線和角加速度誤差曲線.

    從圖7(a)可知,在齒面交替中,雖然在交替點處存在角速度的突變,但在交替過程中角速度變化緩慢,由此引起的角加速度較小,而且交替部位在齒腹,換齒時產生撞擊而引起的動載荷不大.因此,齒面交替產生的嚙合沖擊較?。?/p>

    發(fā)生降速交替時,從圖7(b)可知,在交替過程中,首先是主動輪的頂刃在從動輪的齒面上刮行而造成輪齒頂刃嚙合,使得從動輪逐漸減速,然后在交替點處發(fā)生嚙出撞擊而引起較大的噪聲,且頂刃嚙合發(fā)生在前一對齒上,而嚙出撞擊發(fā)生在后一對齒上.

    發(fā)生增速交替時,從圖7(c)可知,在交替過程中,首先在交替點處發(fā)生嚙入撞擊而引起強烈的噪聲,從動輪轉速急劇增加,然后從動輪的頂刃在主動輪的齒面上刮行而造成輪齒頂刃嚙合,且嚙入撞擊和頂刃嚙合發(fā)生在同一對輪齒上.這種交替產生的嚙合沖擊比降速交替要大得多.

    圖7 各交替形式的GPIE曲線、角速度誤差曲線和角加速度誤差曲線Fig.7 GPEI curvs,angular speed curves and angular acceleration curves of teeth transitions

    從圖7(d)可知,在多次交替過程中,首先進行降速交替,然后進行齒面交替,最后進行增速交替.這種交替形式對傳動質量的影響最壞,因為在前后兩對輪齒的交替過程中,GPIE曲線發(fā)生多次突變,每對輪齒上至少有3個交替點,交替撞擊數(shù)增加為齒數(shù)的3倍以上(通常交替撞擊數(shù)等于齒數(shù)).在一個齒距角內撞擊次數(shù)越多,噪聲就越大越尖.

    通過以上分析可知,不同交替形式引起的嚙合沖擊類型不同.根據(jù)齒對交替過程中有無頂刃嚙合,可以把輪齒交替分為有頂刃嚙合(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ)和無頂刃嚙合(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)兩大類,有頂刃嚙合的交替比無頂刃嚙合的交替產生的嚙合沖擊大.另外,齒輪受載變形后,每對輪齒的交替形式可能會發(fā)生變化,表2歸納了不同齒對交替形式在各種工作條件下對齒輪噪聲的影響程度.

    表2 各齒對交替形式對嚙合沖擊的影響程度Tab.2 Influence of meshing impacts under different types of teeth transition

    4 嚙合沖擊測評系統(tǒng)及其實例

    4.1 嚙合沖擊測評系統(tǒng)

    以CZ450整體誤差測量儀[15]為測量手段,利用整體誤差檢測結果,以前文提出的輪齒交替特性(尤其是齒對交替角)的統(tǒng)計量為評價指標,開發(fā)了齒輪嚙合沖擊測評系統(tǒng)(gear mesking impact evaluation system,GMIES).

    GMIES作為集測量和評價于一體的高效系統(tǒng),考慮到系統(tǒng)應該具有良好的開放性、交互性以及與已有測量系統(tǒng)的集成性,系統(tǒng)的體系結構采用4層次的模型(見圖8),包括用戶層、業(yè)務邏輯層、管理服務層和數(shù)據(jù)服務層.其中,用戶層主要提供圖文并茂的用戶操作界面和軟件系統(tǒng)的人機交互接口;業(yè)務處理層主要實現(xiàn)系統(tǒng)的主要功能,包括CZ450測量數(shù)據(jù)的處理、存儲和搜尋,齒輪副整體誤差的計算和存儲,以及嚙合沖擊的推理、評價和解釋;管理服務層為實現(xiàn)業(yè)務邏輯層的功能提供管理服務,主要包括用戶管理、測量管理、運行管理和數(shù)據(jù)庫管理;數(shù)據(jù)服務層主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)和知識的集成.

    在齒輪嚙合沖擊測評中,推理工作由推理機來完成.這里采用基于規(guī)則的推理方法(rule-based reasoning,RBR),它是對以產生式規(guī)則表示的知識進行推理的一種方法,它通過規(guī)則的匹配而得到結論.在構建系統(tǒng)的規(guī)則知識庫和評定知識庫時,充分利用了前面介紹的輪齒交替特性與嚙合沖擊的關系.

    圖8 GMIES的體系結構Fig.8 Architecture of GMIES

    4.2 實 例

    在GMIES中,對表3所示齒輪副的嚙合沖擊情況進行分析.圖9為系統(tǒng)計算得到的該齒輪副的一個完整嚙合周期內的齒輪副整體誤差曲線.

    表3 齒輪參數(shù)Tab.3 Gears’ parameters

    表4 齒輪副嚙合沖擊情況Tab.4 Meshing impacts of gear pair

    該齒輪副的一個完整嚙合周期中,主動輪轉5圈,從動輪轉4圈,包含了100對輪齒的嚙合過程.在這100對輪齒的交替過程中,一共發(fā)生了544次交替過程,引起了544次嚙合沖擊,具體如表4所示.

    圖9 齒輪副整體誤差曲線Fig.9 Gear pair integrated error curve

    5 結 論

    (1) 齒輪傳動過程中的嚙合沖擊情況取決于輪齒的交替特性,其中,交替部位反映了嚙合沖擊發(fā)生的具體位置;交替次數(shù)反映了嚙合沖擊產生的次數(shù),決定了嚙合沖擊頻率的高低;齒對交替角的統(tǒng)計量反映了嚙合沖擊的輕重程度.通過統(tǒng)計輪齒的交替特性可以快速評價和預報齒輪傳動中引起的嚙合沖擊情況.

    (2) 通過控制和選擇不同的交替形式,可以改善齒對交替過程,從而達到減少交替過程中引起的嚙合沖擊、控制齒輪傳動質量的效果.

    (3) 通過理論與實驗研究提出了一種載荷作用下齒輪嚙合沖擊研究的新方法:以輪齒交替特性為基礎的統(tǒng)計學方法.

    (4) 研究表明:通過齒輪副整體誤差曲線來研究嚙合沖擊,不僅可以直觀地認識嚙合沖擊的具體產生過程,而且可以更深入地研究嚙合沖擊和齒輪誤差的關系;以輪齒交替特性為評價準則的嚙合沖擊的評價新方法可用于批量齒輪嚙合沖擊的評價和預報.

    [1] 盛 云,武保林. 齒輪傳動中嚙合沖擊的計算分析[J]. 機械設計,2005,22(7):41-43.

    Sheng Yun,Wu Baolin. Calculation analysis on meshing impact in gear transmission[J]. Journal of Machine Design,2005,22(7):41-43(in Chinese).

    [2] Dion J L,Lemoyne S,Chevallier G. Gear impacts and idle gear noise:Experimental study and non-linear dynamic model[J]. Mechanical Systems and Signal Processing,2009,23:2608-2628.

    [3] Mark W D. Analysis of the vibratory excitation of gear system:Basic Theory[J]. J Acoust Soc Am,1978,63(6):1409-1430.

    [4] Kasuba R,Evans J W. An extended model for determining dynamic loads in spur gearing[J]. ASME Journal of Mechanical Design,1981,103(4):398-409.

    [5] 姚文席. 修形漸開線直齒輪的嚙合沖擊研究[J]. 北京機械工業(yè)學院學報,2000,15(2):2-4.

    Yao Wenxi. The study of mesh impact in the transmission of modified spur gear[J]. Journal of Beijing Institute of Machinery,2000,15(2):2-4(in Chinese).

    [6] Ganesan N,Vijayarangan S. A study of dynamic stresses in a spur gear under a moving line load and impact load conditions by a three-dimensional finite element method[J]. Journal of Sound and Vibration,1993,162(1):158-189.

    [7] Vedmar L,Henriksson B. A general approach for deter-mining dynamic forces in spur gears[J]. ASME Journal of Mechanical Design,1998,120(6):593-598.

    [8] Munro R G. Gear transmission error outside the normal path of contact due to corner and top contact[J]. Proc Instn Mech Engrs,1999,213(C):389-400.

    [9] 周長江,唐進元,鐘志華. 齒輪傳動的線外嚙合與沖擊摩擦[J]. 機械工程學報,2008,44(3):75-81.

    Zhou Changjiang,Tang Jinyuan,Zhong Zhihua. Research on the corner contact and impact friction of complex gear drive system[J]. Journal of Mechanical Engineering,2008,44(3):75-81(in Chinese).

    [10] 石照耀,康 焱. 齒輪副整體誤差及其獲取方法[J].天津大學學報,2012,45(2):128-134.

    Shi Zhaoyao,Kang Yan. Gear pair integrated error and its measurement method[J]. Journal of Tianjin University,2012,45(2):128-134(in Chinese).

    [11] 黃潼年. 齒輪動態(tài)全誤差曲線及其測量方法[J]. 中國科學,1974(4):434-453.

    Huang Tongnian. Gear dynamic composite error and its measurement method[J]. Science in China,1974(4):434-453(in Chinese).

    [12] Smith J D. The uses and limitations of transmission error[J]. Gear Technology,1988,5:34-39.

    [13] 石照耀,張兆龍,謝華錕. 齒輪整體誤差測量技術的發(fā)展與應用前景[J]. 工具展望,1999(2):14-17

    Shi Zhaoyao,Zhang Zhaolong,Xie Huakun. Development and prospect of the gear integrated error measuring technology[J]. Tool Review,1999(2):14-17(in Chinese).

    [14] 石照耀,康 焱,林家春. 基于齒輪副整體誤差的直齒輪動力學模型及其動態(tài)特性[J]. 機械工程學報,2010,46(17):55-61.

    Shi Zhaoyao,Kang Yan,Lin Jiachun. A comprehensive dynamics model and dynamic response analysis of a spur gear pair based on gear pair integrated error[J]. Journal of Mechanical Engineering,2010,46(17):55-61(in Chinese).

    [15] 石照耀,唐為軍. 齒輪整體誤差測量系統(tǒng)的重構[J].機械傳動,2007,31(1):1-3.

    Shi Zhaoyao,Tang Weijun. Reconstruction of the gear integrated error measuring system[J]. Journal of Mechanical Transmission,2007,31(1):1-3(in Chinese).

    Sequential Analysis and Evaluation Method of Gear Impacts

    Kang Yan1,2,Shi Zhaoyao1
    (1. College of Mechanical Engineering and Applied Electronics Technology,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China;2. Institute of Manned Space System,China Academy of Space Technology,Beijing 100094,China)

    On the basis of the gear pair integrated error proposed by the authors in the past,a new computing and evaluating method of gear meshing impact was introduced to effectively overcome the existing problems of present research on gear meshing impact. The emerging process of meshing impact of the gear with manufacturing errorswas explained,and three parts of teeth transition characteristic were researched. Six fundamental types of teeth transition process and their criteria were proposed. The relationship between the teeth transition types and gear meshing impact and the variation rules of teeth transition under load were introduced. Based on the above results,the gear meshing impact evaluation system(GMIES)was developed. The theoretical and simulational studies showed that the new method would be a new way to research,evaluate and control gear meshing impact.

    gear;gear impact;gear noise;gear pair integrated error

    TH114

    A

    0493-2137(2013)05-0440-08

    DOI 10.11784/tdxb20130510

    2011-10-09;

    2012-03-25.

    國家自然科學基金資助項目(50575003,50875003).

    康 焱(1981— ),男,博士,kangyan416@163.com.

    石照耀,shizhaoyao@bjut.edu.cn.

    猜你喜歡
    主動輪動輪輪齒
    曳引式電梯蝸輪輪齒失效原因分析及預防措施
    一種精密智能的橡膠裁斷機
    新型懸臂式掘進機從動輪裝置的設計
    裝備機械(2020年3期)2020-09-29 14:23:10
    采煤機截割部行星架固有特性的分析
    齒輪發(fā)生隨機斷裂的原因和預防措施
    可逆配倉帶式輸送機行走機構驅動功率的計算及不打滑分析
    綠色科技(2019年22期)2019-12-30 09:48:15
    電梯蝸輪輪齒失效原因分析及警示
    自制摩擦力演示儀及實驗操作
    高考·上(2019年1期)2019-09-10 13:11:01
    風力發(fā)電機齒輪箱輪齒斷裂原因分析
    重型機械(2016年1期)2016-03-01 03:42:12
    一種特殊W-W型的2K-H差動輪系的應用探究*
    国产探花极品一区二区| 午夜免费观看性视频| 午夜日韩欧美国产| 婷婷色综合大香蕉| 麻豆av在线久日| 精品国产一区二区久久| 天堂8中文在线网| 老司机亚洲免费影院| 午夜激情av网站| www.自偷自拍.com| 日本黄色日本黄色录像| 久久99精品国语久久久| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久久久视频综合| 国产精品一区二区在线不卡| 国产成人午夜福利电影在线观看| 香蕉丝袜av| 久久精品国产自在天天线| 欧美精品av麻豆av| 免费黄色在线免费观看| 久久这里有精品视频免费| 国产精品av久久久久免费| 男人操女人黄网站| 天堂8中文在线网| 欧美成人午夜精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久热在线av| 婷婷成人精品国产| 久久婷婷青草| 99久久人妻综合| 三上悠亚av全集在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 观看美女的网站| 9色porny在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲美女视频黄频| 精品久久蜜臀av无| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲av男天堂| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美日本中文国产一区发布| 日本91视频免费播放| 国产av国产精品国产| 大片免费播放器 马上看| 一区二区三区四区激情视频| 十分钟在线观看高清视频www| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲av男天堂| 亚洲av男天堂| av天堂久久9| av卡一久久| 久久国内精品自在自线图片| 嫩草影院入口| 青青草视频在线视频观看| 国精品久久久久久国模美| 亚洲欧美一区二区三区久久| 色播在线永久视频| 国产成人av激情在线播放| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久久久久久久免费视频了| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 97在线视频观看| 亚洲综合色惰| 国产精品 欧美亚洲| 91在线精品国自产拍蜜月| 一本大道久久a久久精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 青春草国产在线视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| www.自偷自拍.com| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲精品一区蜜桃| 日日啪夜夜爽| 少妇精品久久久久久久| av在线app专区| tube8黄色片| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲美女搞黄在线观看| 成年av动漫网址| 丝袜在线中文字幕| 18禁动态无遮挡网站| 免费黄网站久久成人精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 五月天丁香电影| 七月丁香在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看| 伊人久久国产一区二区| 国产精品国产三级国产专区5o| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 一本久久精品| 中文字幕av电影在线播放| 夫妻午夜视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲精品久久午夜乱码| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 女人精品久久久久毛片| 日韩伦理黄色片| av网站免费在线观看视频| 黄色配什么色好看| av在线app专区| 麻豆乱淫一区二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 波野结衣二区三区在线| 国产精品不卡视频一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲精品一区蜜桃| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日日摸夜夜添夜夜爱| 高清不卡的av网站| 三级国产精品片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 青草久久国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲国产欧美网| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 少妇的丰满在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲一区二区三区欧美精品| xxxhd国产人妻xxx| 老女人水多毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 免费av中文字幕在线| 午夜激情av网站| 久久毛片免费看一区二区三区| 美女大奶头黄色视频| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲精品一二三| 最新的欧美精品一区二区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产精品蜜桃在线观看| 在线天堂最新版资源| 亚洲欧洲日产国产| 中文字幕亚洲精品专区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久热在线av| 少妇精品久久久久久久| 街头女战士在线观看网站| 高清不卡的av网站| 久久婷婷青草| 亚洲天堂av无毛| 精品少妇内射三级| 日韩电影二区| 国产国语露脸激情在线看| av电影中文网址| 久热这里只有精品99| 男人操女人黄网站| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 秋霞伦理黄片| 美女主播在线视频| 亚洲四区av| 午夜福利一区二区在线看| 男人操女人黄网站| 美国免费a级毛片| 精品一品国产午夜福利视频| 少妇人妻 视频| 老司机影院成人| 国产不卡av网站在线观看| 观看av在线不卡| 人妻人人澡人人爽人人| 久久亚洲国产成人精品v| 久久久久精品久久久久真实原创| 又黄又粗又硬又大视频| 国产毛片在线视频| 少妇的丰满在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久久国产精品麻豆| 777米奇影视久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产免费现黄频在线看| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品蜜桃在线观看| 久久免费观看电影| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 考比视频在线观看| 亚洲av.av天堂| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产探花极品一区二区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品成人av观看孕妇| av有码第一页| www.精华液| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲中文av在线| 日韩中文字幕视频在线看片| 在线观看www视频免费| 成人亚洲精品一区在线观看| 搡老乐熟女国产| 老熟女久久久| 91aial.com中文字幕在线观看| av电影中文网址| 宅男免费午夜| 精品午夜福利在线看| 啦啦啦啦在线视频资源| 天天操日日干夜夜撸| 啦啦啦在线免费观看视频4| 天天影视国产精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 人妻 亚洲 视频| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产色片| 国产欧美亚洲国产| www.熟女人妻精品国产| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲成色77777| 欧美中文综合在线视频| 国产乱人偷精品视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲国产欧美在线一区| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 99九九在线精品视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产男人的电影天堂91| 高清在线视频一区二区三区| 国产黄色免费在线视频| 性色avwww在线观看| 亚洲国产精品999| 一本色道久久久久久精品综合| 热re99久久精品国产66热6| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品不卡视频一区二区| 有码 亚洲区| 成年av动漫网址| 亚洲精品自拍成人| 热99国产精品久久久久久7| 捣出白浆h1v1| 中国国产av一级| 日本91视频免费播放| 国产一区二区三区av在线| 欧美国产精品va在线观看不卡| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品一区二区在线不卡| 秋霞伦理黄片| 在线观看三级黄色| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久精品夜色国产| 国产精品二区激情视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 91国产中文字幕| 在线免费观看不下载黄p国产| 老司机影院毛片| 黄片播放在线免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成年女人在线观看亚洲视频| 大码成人一级视频| 午夜福利视频在线观看免费| 日本色播在线视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久精品国产亚洲av高清一级| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 男人添女人高潮全过程视频| 中国三级夫妇交换| 久久久久久久大尺度免费视频| 麻豆av在线久日| av不卡在线播放| 亚洲中文av在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产xxxxx性猛交| 国产一区二区在线观看av| 久久久精品区二区三区| 国产精品国产三级专区第一集| 成年女人在线观看亚洲视频| av片东京热男人的天堂| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 91国产中文字幕| 国产精品99久久99久久久不卡 | 精品一区二区三区四区五区乱码 | 黄色怎么调成土黄色| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美成人精品欧美一级黄| 1024视频免费在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 男女下面插进去视频免费观看| 丰满少妇做爰视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲色图综合在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 午夜激情久久久久久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线精品无人区一区二区三| 在线观看国产h片| 午夜福利乱码中文字幕| 午夜久久久在线观看| 国产成人精品久久二区二区91 | www日本在线高清视频| 亚洲国产日韩一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 宅男免费午夜| 成人漫画全彩无遮挡| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲内射少妇av| 在线观看人妻少妇| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 秋霞在线观看毛片| 久久99精品国语久久久| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 电影成人av| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美激情高清一区二区三区 | 亚洲国产精品国产精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 美女主播在线视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 99久久人妻综合| 又大又黄又爽视频免费| 久久久久久久国产电影| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品蜜桃在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 少妇人妻 视频| 午夜精品国产一区二区电影| av福利片在线| 成年av动漫网址| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品视频人人做人人爽| 男女边吃奶边做爰视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 多毛熟女@视频| h视频一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 性色avwww在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 免费大片黄手机在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产伦理片在线播放av一区| 国产成人av激情在线播放| 国产毛片在线视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品酒店卫生间| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产1区2区3区精品| 欧美日本中文国产一区发布| 免费观看无遮挡的男女| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜福利影视在线免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 9191精品国产免费久久| 国产av码专区亚洲av| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| av.在线天堂| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 成人漫画全彩无遮挡| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产黄色免费在线视频| 下体分泌物呈黄色| freevideosex欧美| 超碰97精品在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 制服诱惑二区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 满18在线观看网站| 曰老女人黄片| 亚洲人成电影观看| 晚上一个人看的免费电影| 最黄视频免费看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲综合色惰| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲,欧美精品.| 在线观看美女被高潮喷水网站| 捣出白浆h1v1| 99九九在线精品视频| 在线天堂最新版资源| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 91午夜精品亚洲一区二区三区| 99热全是精品| 日本午夜av视频| 18禁观看日本| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 97在线人人人人妻| 午夜激情久久久久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产一区二区激情短视频 | 1024视频免费在线观看| 婷婷色av中文字幕| 少妇人妻 视频| 91成人精品电影| 日韩三级伦理在线观看| 秋霞伦理黄片| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 在线天堂中文资源库| 大片免费播放器 马上看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 水蜜桃什么品种好| 欧美日韩视频精品一区| 成年av动漫网址| av免费在线看不卡| 日本91视频免费播放| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产午夜精品一二区理论片| 综合色丁香网| 欧美最新免费一区二区三区| 成年人午夜在线观看视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| av网站在线播放免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区三区四区激情视频| 国产有黄有色有爽视频| 97人妻天天添夜夜摸| 久久精品亚洲av国产电影网| 自线自在国产av| 各种免费的搞黄视频| 男人添女人高潮全过程视频| 国产精品女同一区二区软件| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久久精品性色| 久久99蜜桃精品久久| 18禁观看日本| 亚洲国产欧美在线一区| 尾随美女入室| 午夜日韩欧美国产| 男的添女的下面高潮视频| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 国产xxxxx性猛交| 中国国产av一级| 国产在线免费精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩一本色道免费dvd| 999精品在线视频| 国产成人91sexporn| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 精品午夜福利在线看| 热99久久久久精品小说推荐| 观看美女的网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品一国产av| 欧美成人午夜免费资源| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 美女福利国产在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日韩一区二区三区影片| 国产一区二区在线观看av| 国产淫语在线视频| 久久久久久久久免费视频了| 最近中文字幕2019免费版| 午夜激情av网站| 亚洲熟女精品中文字幕| 波多野结衣av一区二区av| 伦理电影免费视频| 亚洲经典国产精华液单| 欧美日韩精品网址| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 观看美女的网站| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜激情av网站| 国产 一区精品| 丁香六月天网| 高清av免费在线| 久久精品国产亚洲av涩爱| 一区二区三区乱码不卡18| 男的添女的下面高潮视频| 丝袜在线中文字幕| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲视频免费观看视频| 99久久综合免费| 电影成人av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 在线观看三级黄色| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜91福利影院| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产一区二区在线观看av| 人妻 亚洲 视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲一区中文字幕在线| 男人操女人黄网站| 日本欧美视频一区| 丰满迷人的少妇在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美人与善性xxx| 高清欧美精品videossex| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美 日韩 精品 国产| 爱豆传媒免费全集在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品久久久久成人av| 亚洲人成电影观看| 精品亚洲成国产av| 久久久久久久久免费视频了| 香蕉丝袜av| 性色av一级| 国产97色在线日韩免费| 国产成人一区二区在线| 最近手机中文字幕大全| 香蕉国产在线看| 久久久国产欧美日韩av| 久久午夜综合久久蜜桃| 香蕉丝袜av| 久久精品久久久久久久性| 七月丁香在线播放| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久久国产欧美日韩av| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲成人一二三区av| xxx大片免费视频| 日本黄色日本黄色录像| 国产片特级美女逼逼视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 黄色毛片三级朝国网站| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久久久久人妻| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 女人精品久久久久毛片| 在线精品无人区一区二区三| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩精品有码人妻一区| 赤兔流量卡办理| 日韩欧美精品免费久久| 青草久久国产| 亚洲国产看品久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 男女啪啪激烈高潮av片| videos熟女内射| 色视频在线一区二区三区| 国产免费福利视频在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 男女国产视频网站| 国产精品av久久久久免费| 婷婷色av中文字幕| 亚洲精品国产一区二区精华液| 大香蕉久久网| 欧美成人午夜精品| 各种免费的搞黄视频| 免费大片黄手机在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 尾随美女入室| 成年人午夜在线观看视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久久欧美国产精品| 又黄又粗又硬又大视频| 国产一区二区三区av在线| 一区福利在线观看| 咕卡用的链子| 欧美日韩视频精品一区| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲成人手机| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲国产看品久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 街头女战士在线观看网站| 青春草视频在线免费观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男女无遮挡免费网站观看| 久久精品国产综合久久久| 中文欧美无线码| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品国产国语对白av| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品人妻在线不人妻| 春色校园在线视频观看| 久久精品国产自在天天线| 国产成人午夜福利电影在线观看| 不卡av一区二区三区|