• <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 ?

    考慮輪齒修形的電動(dòng)車輪邊減速器動(dòng)態(tài)嚙合性能研究

    2017-11-04 01:27:34宋朝省翁燕祥朱才朝劉懷舉
    振動(dòng)與沖擊 2017年20期
    關(guān)鍵詞:修形印痕齒形

    宋朝省, 翁燕祥, 朱才朝, 向 超, 劉懷舉

    (1. 重慶大學(xué) 機(jī)械傳動(dòng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400030;2. 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司,杭州 311203)

    考慮輪齒修形的電動(dòng)車輪邊減速器動(dòng)態(tài)嚙合性能研究

    宋朝省1,2, 翁燕祥2, 朱才朝1, 向 超1, 劉懷舉1

    (1. 重慶大學(xué) 機(jī)械傳動(dòng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400030;2. 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司,杭州 311203)

    為揭示考慮修形條件下電動(dòng)車輪邊減速器嚙合特性與動(dòng)態(tài)特性,提出三種輪齒修形方案,建立電動(dòng)車輪邊減速器嚙合模型,獲取不同修形方案下的輪齒嚙合印痕;考慮修形條件下的系統(tǒng)剛度激勵(lì)與傳動(dòng)誤差激勵(lì),建立了電動(dòng)車輪邊減速器多體多自由度系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,獲取系統(tǒng)動(dòng)態(tài)嚙合力與動(dòng)態(tài)軸承支承響應(yīng)。結(jié)果表明未修形條件下,輪齒嚙合印痕分布較差,邊緣接觸明顯;高速級(jí)單獨(dú)齒向線性修形與起鼓修形可有效改善嚙合印痕,低速級(jí)齒向采用線性修形配合起鼓修形,齒形采用起鼓修形或壓力角修形可有效改善嚙合印痕;三種修形方案使得輸入高速級(jí)與輸出低速級(jí)傳動(dòng)誤差與動(dòng)態(tài)嚙合力,各軸動(dòng)態(tài)軸承支承響應(yīng)均明顯改善,推薦在電動(dòng)車輪邊減速器設(shè)計(jì)中采用齒向線性或起鼓修形配合齒形起鼓修形。

    電動(dòng)車; 輪邊減速器; 嚙合特性; 動(dòng)態(tài)性能; 輪齒修形

    隨著環(huán)境污染與能源問題的日益嚴(yán)峻,純電動(dòng)汽車以其高效、節(jié)能、環(huán)保、低噪音、維修方便等優(yōu)點(diǎn)成為城市交通發(fā)展的重要方向。然而由于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車對(duì)車內(nèi)外噪聲貢獻(xiàn)最大的發(fā)動(dòng)機(jī)以及進(jìn)排氣系統(tǒng)被完全取消,電動(dòng)汽車在高負(fù)載高轉(zhuǎn)速(6 000~12 000 r/min)工況下,由齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)嚙合激勵(lì)產(chǎn)生的振動(dòng)噪聲格外突出,嚴(yán)重制約了純電動(dòng)汽車技術(shù)的進(jìn)步與廣泛應(yīng)用。

    近年來,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)高速齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)嚙合性能,動(dòng)力學(xué)與實(shí)驗(yàn)方面都進(jìn)行了一定的研究。Kang等[1]考慮軸系支撐建立了人字齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,并搭建了實(shí)驗(yàn)測試平臺(tái),對(duì)其高速運(yùn)轉(zhuǎn)下的動(dòng)態(tài)特性進(jìn)行了研究。Hammami等[2]建立了背靠背兩級(jí)行星齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,應(yīng)用短時(shí)傅里葉變換研究了升速與降速工況下的瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)特性。Glover[3]通過優(yōu)化宏觀參數(shù),提高重合度,研究了輕載高速直齒傳動(dòng)系統(tǒng)的嘯叫噪聲問題。Choi等[4]開展了熱態(tài)扭曲動(dòng)態(tài)試驗(yàn),研究表明峰值載荷下的嚙合偏載是四驅(qū)車輛后橋準(zhǔn)雙曲面齒輪傳動(dòng)產(chǎn)生嘯叫的主要原因。Koronias等[5]對(duì)輕型卡車后橋傳動(dòng)鏈振動(dòng)嘯叫問題進(jìn)行研究。Yang等[6]采用改進(jìn)的諧波平衡法對(duì)準(zhǔn)雙曲面齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)非線性動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行了研究,采用Floquet理論對(duì)穩(wěn)態(tài)解的穩(wěn)定性進(jìn)行了分析。Kahraman等[7]采用多尺度法與數(shù)值計(jì)算方法研究了齒側(cè)間隙非線性與時(shí)變嚙合剛度之間的關(guān)系。王澤貴等[8]分析了變速器齒輪階次在駕駛室與發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)艙形成的嘯叫噪聲,研究表明正驅(qū)加速過程與反拖滑行過程相比,加速過程齒輪階次振動(dòng)更強(qiáng),但形成的嘯叫噪聲更弱。周益等[9-10]針對(duì)452AMT變速器主減齒輪,將傳統(tǒng)的剃齒工藝更改為熱后磨齒工藝,變速器殼體振動(dòng)強(qiáng)度與車內(nèi)主減齒輪副嚙合階次嘯叫噪聲得到明顯降低。郭棟等[11]通過半消聲室臺(tái)架車內(nèi)噪聲實(shí)驗(yàn),基于聲貢獻(xiàn)量確定了嘯叫特征階次,結(jié)合接觸印痕分析進(jìn)行了噪聲源識(shí)別研究。于蓬等[12]考慮嚙合剛度、傳動(dòng)誤差、齒側(cè)間隙和軸承因素,建立了減/差速器系統(tǒng)耦合模型,進(jìn)行了動(dòng)態(tài)響應(yīng)仿真分析及試驗(yàn)驗(yàn)證。Song等[13-15]針對(duì)復(fù)雜齒面齒輪副與傳動(dòng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)建模,并對(duì)載荷,誤差等因素對(duì)齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性的影響進(jìn)行了研究。綜上,現(xiàn)有研究主要利用試驗(yàn)方法識(shí)別變速箱噪聲源,并通過提高齒輪精度等級(jí)或優(yōu)化齒輪宏微觀參數(shù)減小傳動(dòng)誤差達(dá)到減小嘯叫噪聲的目的。宏觀參數(shù)由原始設(shè)計(jì)決定,優(yōu)化空間往往較小,因此齒輪微觀齒面修形參數(shù)優(yōu)化是改善電動(dòng)車齒輪箱動(dòng)態(tài)性能,降低振動(dòng)噪聲的有效途徑。

    本文在電動(dòng)車輪邊減速器嚙合特性分析的基礎(chǔ)上,提出齒向與齒形修形優(yōu)化方案,研究了輪齒修形對(duì)系統(tǒng)嚙合印痕的影響;基于拉格朗日能量法建立了多體多自由度系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,分析了系統(tǒng)剛度與傳動(dòng)誤差激勵(lì),研究了輪齒修形對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)嚙合力與軸承支承動(dòng)態(tài)響應(yīng)的影響,研究結(jié)果對(duì)指導(dǎo)電動(dòng)車輪邊減速器齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與減振降噪具有一定的意義。

    1 電動(dòng)車輪邊減速器傳動(dòng)原理與動(dòng)力學(xué)建模

    電動(dòng)車輪邊減速器傳動(dòng)原理如圖1所示,傳動(dòng)系統(tǒng)由輸入級(jí)與輸出級(jí)兩級(jí)平行軸斜齒輪副構(gòu)成,動(dòng)力輸入與動(dòng)力輸出同側(cè)布置。

    圖1 電動(dòng)車輪邊減速器傳動(dòng)原理Fig.1 Transmission principle for wheel-rim reducer used in electric vehicle

    圖2 輪邊減速器動(dòng)力學(xué)模型Fig.2 Dynamic model for wheel-rim reducer

    基于拉格朗日能量法,得到系統(tǒng)18自由度動(dòng)力學(xué)方程如下

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    (16)

    (17)

    (18)

    對(duì)式(1)~(18)進(jìn)行組集,得到矩陣形式的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型

    (19)

    輸入級(jí)與輸出級(jí)動(dòng)態(tài)傳動(dòng)誤差為

    (20)

    (21)

    輸入級(jí)與輸出級(jí)動(dòng)態(tài)嚙合力為[16]

    (22)

    (23)

    2 輪齒修形與嚙合印痕分析

    電動(dòng)車輪邊減速器在高速轉(zhuǎn)動(dòng)工況下,齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)同時(shí)受到內(nèi)外激勵(lì)載荷共同作用,其受力振動(dòng)狀態(tài)復(fù)雜。輪齒修形則可有效彌補(bǔ)由齒輪嚙合引起的彈性變形、熱變形、安裝誤差、實(shí)際嚙合引起的基節(jié)偏差等,消除或減輕齒向與齒形方向載荷集中問題,減小齒輪傳動(dòng)中的嚙合沖擊、振動(dòng)和噪聲等。嚙合性能參數(shù)是齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)模型的重要輸入激勵(lì),因此有必要對(duì)輪齒修形對(duì)輪邊減速器齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)嚙合性能的影響進(jìn)行分析。某型電動(dòng)車輪邊減速器輸入級(jí)與輸出級(jí)齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。采用Masta建立電動(dòng)車輪邊減速器嚙合分析模型,如圖3所示,分別對(duì)輸入級(jí)與輸出級(jí)齒輪副進(jìn)行修形參數(shù)的設(shè)定,齒向與齒形方向修形方式定義如圖4所示,修形參數(shù)定義如表2所示。

    表1 輪邊減速器傳動(dòng)系統(tǒng)基本參數(shù)Tab.1 Gearing transmission parameters for wheel-rim reducer

    圖3 輪邊減速器嚙合模型Fig.3 Mesh model for wheel-rim reducer

    (a)齒向起鼓修形 (b)齒向線性修形

    (c)齒形起鼓修形 (d)齒形壓力角修形 圖4 齒向與齒形方向修形Fig.4 Lead and profile relief for gear tooth surface表2 齒輪修形參數(shù)定義Tab.2 Definitions for the tooth modification parameters

    齒向修形TWBRLBRRLRLLRR齒寬左起鼓量右起鼓量左線性修形右線性修形齒形修形PLHWBRDBRGAW1/AW2漸開線有效長度評(píng)價(jià)參數(shù)一齒頂起鼓量齒根起鼓量評(píng)價(jià)參數(shù)二/三

    額定輸入轉(zhuǎn)速3 400 r/min, 扭矩 96 N·m工況條件下,制定表3所示的三種修形方案,修形量如表4所示,分別對(duì)其嚙合特性進(jìn)行計(jì)算分析。

    表3 齒輪副修形策略Tab.3 Strategies for the tooth modification

    表4 齒輪副修形量Tab.4 Tooth modification parameters

    根據(jù)表4所示修形數(shù)據(jù)對(duì)該型輪邊減速器進(jìn)行嚙合特性計(jì)算,得到各方案嚙合印痕如圖5所示。

    (a)原始方案輸入級(jí) (b)原始方案輸出級(jí)

    (c)方案一輸入級(jí) (d)方案一輸出級(jí)

    (e)方案二輸入級(jí) (f)方案二輸出級(jí)

    從嚙合印痕計(jì)算結(jié)果可以看出,原始未修形條件下由于軸系彈性變形影響,輪齒嚙合印痕分布較差,邊緣接觸明顯,輸出級(jí)最大接觸壓力達(dá)1 719 MPa;三種修形方案均可有效改善嚙合印痕分布,齒頂與齒根處邊緣接觸得到消除;輸入級(jí)由于扭矩載荷較小單獨(dú)齒向線性修形與起鼓修形均可有效改善嚙合印痕,輸出級(jí)由于扭矩載荷較大齒向采用線性修形配合起鼓修形,齒形采用起鼓修形或壓力角修形均可有效改善嚙合印痕;與原始未修形相比,修形優(yōu)化方案二輸入級(jí)最大接觸壓應(yīng)力減小218 MPa,輸出級(jí)最大接觸壓應(yīng)力減小384 MPa。

    3 動(dòng)態(tài)性能優(yōu)化分析

    基于電動(dòng)車輪邊減速器嚙合分析模型,提取單個(gè)嚙合周期內(nèi)嚙合剛度時(shí)變值與均值如圖6,7所示。從計(jì)算結(jié)果可以看出,三種修形優(yōu)化方案對(duì)單個(gè)嚙合周期內(nèi)嚙合剛度的變化規(guī)律以及嚙合剛度均值影響較小。

    (a)單個(gè)嚙合周期嚙合剛度

    (b)嚙合剛度均值圖6 輸入級(jí)嚙合剛度Fig.6 Mesh stiffness for input stage

    (a)單個(gè)嚙合周期嚙合剛度

    (b)嚙合剛度均值圖7 輸入級(jí)嚙合剛度Fig.7 Mesh stiffness for output stage

    針對(duì)原始設(shè)計(jì)方案與三種優(yōu)化方案,提取傳動(dòng)誤差及其峰峰值如圖8~11所示。從計(jì)算結(jié)果可以看出,原有方案輸入高速級(jí)與輸出低速級(jí)齒輪副傳動(dòng)誤差峰峰值均大于2 μm,且低速級(jí)傳動(dòng)誤差峰峰值明顯高于高速級(jí)。三種修形方案輸入高速級(jí)與輸出低速級(jí)傳動(dòng)誤差較原有方案均大幅減小,傳動(dòng)誤差峰峰值均小于2 μm,齒形起鼓修形后傳動(dòng)誤差峰峰值明顯優(yōu)于齒形方向壓力角修形方案。

    圖8 輸入級(jí)傳動(dòng)誤差Fig.8 Transmission error for input stage

    圖9 輸入級(jí)傳動(dòng)誤差峰峰值Fig.9 Peak-peak value of transmission error for input stage

    圖10 輸出級(jí)傳動(dòng)誤差Fig.10 Transmission error for output stage

    圖11 輸出級(jí)傳動(dòng)誤差峰峰值Fig.11 Peak-peak value of transmission error for output stage

    考慮扭矩載荷激勵(lì),內(nèi)部剛度激勵(lì)與誤差激勵(lì),對(duì)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方程(1)~(18)進(jìn)行求解,得到系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)嚙合力響應(yīng)如圖12和13所示,輸入軸、中間軸與輸出軸軸承動(dòng)態(tài)支承加速度響應(yīng)如圖14~16所示。

    圖12 輸入級(jí)動(dòng)態(tài)嚙合力Fig.12 Dynamic mesh force for input stage

    圖13 輸出級(jí)動(dòng)態(tài)嚙合力Fig.13 Dynamic mesh force for output stage

    圖14 輸入級(jí)軸承支撐徑向加速度響應(yīng)Fig.14 Radial acceleration response of bearing support for input stage

    圖15 中間級(jí)軸承支撐徑向加速度響應(yīng)Fig.15 Radial acceleration response of bearing support for middle stage

    圖16 輸出級(jí)軸承支撐徑向加速度響應(yīng)Fig.16 Radial acceleration response of bearing support for output stage

    從計(jì)算結(jié)果可以看出,輸入高速級(jí)齒輪副動(dòng)態(tài)嚙合力主要峰值位于560 Hz附近,輸出低速級(jí)齒輪副動(dòng)態(tài)嚙合力主要峰值則位于3 500 Hz高頻區(qū)域;修形優(yōu)化方案使得輸入/輸出級(jí)齒輪副動(dòng)態(tài)嚙合力明顯降低,其中輸入級(jí)三種修形方案動(dòng)態(tài)嚙合力峰值較原有方案分別減小76%、53%與79%,輸出級(jí)三種修形方案動(dòng)態(tài)嚙合力較原有方案分別減小85%、34%與78%,由于傳動(dòng)誤差是系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)的主要激勵(lì)來源,動(dòng)態(tài)嚙合力計(jì)算結(jié)果分布趨勢(shì)與傳動(dòng)誤差一致。輸入軸軸承支承加速度響應(yīng)主要分布于1 000 Hz以下區(qū)域,而中間軸與輸出軸軸承支承加速度響應(yīng)主要分布于1 500 Hz以上;三種修形優(yōu)化方案均使得各軸軸承支承加速度響應(yīng)得到降低,其中方案一與三對(duì)輸入軸、中間軸與輸出軸減振效果明顯;綜合系統(tǒng)動(dòng)態(tài)嚙合力與動(dòng)態(tài)軸承支承響應(yīng)計(jì)算結(jié)果,推薦在工程設(shè)計(jì)中采用修形方案一與三,其中采用齒向線性或起鼓修形配合齒形起鼓修形。

    4 結(jié) 論

    (1)電動(dòng)車輪邊減速器未修形條件下,輪齒嚙合印痕分布較差,邊緣接觸明顯,高速級(jí)單獨(dú)齒向線性修形與起鼓修形可有效改善嚙合印痕,低速級(jí)齒向采用線性修形配合起鼓修形,齒形采用起鼓修形或壓力角修形可有效改善嚙合印痕。

    (2)三種修形方案使得輸入高速級(jí)與輸出低速級(jí)傳動(dòng)誤差較原有方案均大幅減小,傳動(dòng)誤差峰峰值均小于2 μm,齒形起鼓修形后傳動(dòng)誤差峰峰值明顯優(yōu)于齒形方向壓力角修形方案。

    (3)基于拉格朗日法建立了電動(dòng)車輪邊減速器多體多自由度系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,三種修形方案使得系統(tǒng)動(dòng)態(tài)嚙合力與動(dòng)態(tài)軸承支承響應(yīng)均明顯改善,推薦在工程設(shè)計(jì)中采用齒向線性或起鼓修形配合齒形起鼓修形策略。

    [1] KANG M R, KAHRAMAN A. An experimental and theoretical study of the dynamic behavior of double-helical gear sets[J]. Journal of Sound and Vibration, 2015, 350: 11-29.

    [2] HAMMAMI A, DEL RINCON A F, CHAARI F, et al. Dynamic behaviour of back to back planetary gear in run up and run down transient regimes[J]. Journal of Mechanics, 2015, 31(4): 481-491.

    [3] GLOVER R. Design of high speed gears,low load gears for minimizing gear whine noise[C]∥Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Portland, OR, 2013.

    [4] CHOI B J, YOON J H, OH J E. A study on axle gear whine noise reduction with deflection test[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D:Journal of Automobile Engineering, 2012, 226(D2): 225-233.

    [5] KORONIAS G, THEODOSSIADES S, RAHNEJAT H, et al. Axle whine phenomenon in light trucks: a combined numerical and experimental investigation[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D:Journal of Automobile Engineering, 2011, 225(D7): 885-894.

    [6] YANG J Y, PENG T, LIM T C. An enhanced multi-term harmonic balance solution for nonlinear period-one dynamic motions in right-angle gear pairs[J]. Nonlinear Dynamics, 2014, 76(2): 1237-1252.

    [7] KAHRAMAN A,SINGH R. Interactions between time-varying mesh stiffness and clearance non-linearities in a geared system[J]. Journal of Sound and Vibration, 1991,146(1): 135-156.

    [8] 王澤貴 ,裴質(zhì)明,郝志勇,等. 汽車變速器齒輪嘯叫噪聲試驗(yàn)[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2013,47(7): 1307-1312.

    WANG Zegui, PEI Zhiming, HAO Zhiyong, et al. Experimental study on gear whine noise from transmission in vehicle[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2013,47(7): 1307-1312.

    [9] 周益 ,曾一凡,王澤貴. 齒輪精度與變速器嘯叫聲控制的定量分析[J]. 噪聲與振動(dòng)控制,2012 (3): 94-98.

    ZHOU Yi, ZENG Yifan, WANG Zegui. Quantitative analysis for gear accuracy and the control of transmission gear whine[J]. Noise and Vibration Control, 2012(3): 94-98.

    [10] 王澤貴 ,周益,周觀鵬,等. 變速器嘯叫聲與下線臺(tái)架振動(dòng)的相關(guān)性試驗(yàn)研究[J]. 振動(dòng)與沖擊,2012, 31(23): 180-184.

    WANG Zegui, ZHOU Yi, ZHOU Guanpeng, et al. Correlations tests for transmission gear whine and vibration of end of line[J]. Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(23): 180-184.

    [11] 郭棟 ,鄧斌,石曉輝,等. 國產(chǎn)轎車變速器嘯叫噪聲源的識(shí)別與控制[J]. 中國機(jī)械工程,2011, 22(18): 2264-2267.

    GUO Dong, DENG Bin, SHI Xiaohui, et al. Identification and reduction of gear whine noise of domestic transmission[J]. China Mechanical Engineering, 2011, 22(18): 2264-2267.

    [12] 于蓬 ,章桐,冷毅,等. 電動(dòng)車減/差速器振動(dòng)特性分析及改進(jìn)[J]. 振動(dòng)與沖擊,2015, 34(7): 85-92.

    YU Peng, ZHANG Tong, LENG Yi, et al. Vibration characteristics analysis and improvement of differential/reducer of electric vehicle[J]. Journal of Vibration and Shock, 2015, 34(7): 85-92.

    [13] SONG Chaosheng, ZHU Caichao, LIU Huaiju, et al. Dynamic analysis and experimental study of a marine gearbox with crossed beveloid gears[J].Mechanism and Machine Theory, 2015, 92: 17-28.

    [14] ZHU Caichao, CHEN Shuang, SONG Chaosheng, et al.Dynamic analysis of a megawatt wind turbine drive train[J]. Journal of Mechanical Science and Technology,2015, 29(5): 1913-1919.

    [15] 宋朝省 ,朱才朝,LIM T C,等. 小角度空間交錯(cuò)軸變厚齒輪傳動(dòng)嚙合動(dòng)態(tài)特性研究[J]. 振動(dòng)與沖擊,2012, 31(8): 153-157.

    SONG Chaosheng, ZHU Caichao, LIM T C, et al. Time-varying mesh characteristics of beveloid gears with crossed axes and small shaft angle[J].Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(8): 153-157.

    [16] PENG T. Coupled multi-body dynamic and vibration analysis of hypoid and bevel geared rotor system[D]. Cincinnati,OH:University of Cincinnati, 2010.

    Astudyonthedynamicsofwheel-rimreducersusedinelectricvehiclesconsideringgearteethmodifications

    SONG Chaosheng1,2, WENG Yanxiang2, ZHU Caichao1, XIANG Chao1, LIU Huaiju1

    (1. The State Key laboratory of Mechanical Transmissions, Chongqing University, Chongqing 400030, China;2. Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd., Hangzhou 311203, China)

    The objective of this research is to reveal the mesh characteristics and dynamics of wheel-rim reducers used in electric vehicles considering gear teeth modifications. Three types of strategies for the tooth modification were proposed. And the contact patterns for the related gear pairs were calculated based on the systematic mesh model considering the tooth modification strategies. Then a multi-body dynamic model for the geared rotor system in wheel-rim reducer was setup using the lumped parameter method considering the mesh stiffness and transmission error excitations. The dynamic mesh force and acceleration responses of the equivalent bearing support were calculated. The results show that poor contact patterns with edge contact existed without teeth modifications. Independent linear relief and independent crowning relief along the axial direction for the high-speed gear pair can improve the contact patterns obviously. And linear relief with crowning relief along the axial direction and crowning relief or pressure angle modification along the profile direction for low-speed gear pair can improve the contact patterns obviously. The proposed three types of strategies for the tooth modification can decrease the transmission error. The dynamic mesh force and the acceleration responses of the equivalent bearing support obviously improved for high-speed and low-speed gear pairs. Finally, the gear tooth strategy linear relief with crowning relief along the axial direction and crowning relief along the profile direction was recommended to design the gears of wheel-rim reducer used in electric vehicle.

    electric vehicle; wheel-rim reducer; mesh characteristics; dynamic characteristics; gear tooth modification

    重慶市基礎(chǔ)科學(xué)與前沿技術(shù)研究專項(xiàng)資助(cstc2016jcyjA0415);中國博士后科學(xué)基金(2015M582517);國家自然科學(xué)基金(51405043;51575060);重慶市博士后特別資助項(xiàng)目(Xm2016004);中央高校基本業(yè)務(wù)費(fèi)(106112017CDJPT280002)

    2016-01-29 修改稿收到日期: 2016-07-14

    宋朝省 男,博士,副教授,1983年生

    TH132.413

    A

    10.13465/j.cnki.jvs.2017.20.038

    猜你喜歡
    修形印痕齒形
    陳若鵬作品
    大眾文藝(2022年13期)2022-07-27 11:14:30
    風(fēng)電齒輪螺旋角修形方式的探討
    作品(八)
    齒輪修形在直升機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究
    斜齒輪對(duì)角修形設(shè)計(jì)研究
    蝸牛的印痕
    基于Matlab與Proe的新型鏈輪齒形設(shè)計(jì)與加工
    考慮熱變形的直齒齒輪修形方法對(duì)其傳動(dòng)特性的影響研究
    刻在記憶里的哲理印痕
    射流齒形噴嘴射流流場與氣動(dòng)聲學(xué)分析
    久久久久网色| xxxhd国产人妻xxx| 一边亲一边摸免费视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜日本视频在线| 成人免费观看视频高清| 搡老岳熟女国产| 日韩电影二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| www.自偷自拍.com| 捣出白浆h1v1| 欧美日韩成人在线一区二区| bbb黄色大片| 欧美日韩视频精品一区| 成人亚洲欧美一区二区av| 1024香蕉在线观看| 午夜免费观看性视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 五月天丁香电影| 国产精品欧美亚洲77777| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲国产看品久久| www.自偷自拍.com| 国产免费又黄又爽又色| 国产有黄有色有爽视频| 日韩大码丰满熟妇| 欧美激情高清一区二区三区 | 人妻 亚洲 视频| 波野结衣二区三区在线| 尾随美女入室| 成人免费观看视频高清| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久久精品人妻al黑| 一区福利在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久热爱精品视频在线9| 男人舔女人的私密视频| 午夜福利,免费看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产视频首页在线观看| 成人国语在线视频| 中文欧美无线码| 午夜福利免费观看在线| 国产精品久久久人人做人人爽| 日本欧美视频一区| 久久精品国产a三级三级三级| 免费看av在线观看网站| 国产精品久久久久久精品电影小说| 制服人妻中文乱码| 国产人伦9x9x在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 99久久综合免费| 国产一级毛片在线| 亚洲中文av在线| 黄片无遮挡物在线观看| 日韩大片免费观看网站| 亚洲av福利一区| 久久久久精品久久久久真实原创| 满18在线观看网站| 国产av码专区亚洲av| 免费高清在线观看日韩| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日本黄色日本黄色录像| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲国产精品国产精品| 悠悠久久av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲国产欧美网| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久精品94久久精品| 国产精品三级大全| 亚洲伊人久久精品综合| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 中文字幕色久视频| 精品久久蜜臀av无| 日本vs欧美在线观看视频| 一级毛片 在线播放| 欧美日韩成人在线一区二区| 最新的欧美精品一区二区| 母亲3免费完整高清在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲一区二区三区欧美精品| 香蕉国产在线看| 亚洲国产av影院在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 久久久精品94久久精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 一级黄片播放器| www日本在线高清视频| 九色亚洲精品在线播放| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 在线观看www视频免费| av线在线观看网站| 蜜桃在线观看..| avwww免费| 国产毛片在线视频| 波野结衣二区三区在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 满18在线观看网站| 国产极品天堂在线| 亚洲欧洲国产日韩| 久久久久精品久久久久真实原创| av片东京热男人的天堂| 大码成人一级视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕高清在线视频| 超碰成人久久| www日本在线高清视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 婷婷成人精品国产| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 高清av免费在线| 国产男人的电影天堂91| 精品第一国产精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 丝袜美足系列| 美国免费a级毛片| 久久久久网色| 少妇人妻精品综合一区二区| 老汉色∧v一级毛片| 悠悠久久av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久av网站| 男的添女的下面高潮视频| 超色免费av| bbb黄色大片| 国产麻豆69| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久热爱精品视频在线9| 极品少妇高潮喷水抽搐| 午夜福利网站1000一区二区三区| 综合色丁香网| 久久久久久久国产电影| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 香蕉丝袜av| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩av免费高清视频| 男女边吃奶边做爰视频| 91精品国产国语对白视频| 另类精品久久| 欧美日韩综合久久久久久| 精品久久蜜臀av无| 日韩免费高清中文字幕av| 中文字幕亚洲精品专区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 九九爱精品视频在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 中文字幕人妻丝袜制服| 婷婷色麻豆天堂久久| 大码成人一级视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 最近中文字幕高清免费大全6| 美女福利国产在线| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲成人一二三区av| 丝瓜视频免费看黄片| 成年动漫av网址| 欧美最新免费一区二区三区| 国产极品天堂在线| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产高清国产精品国产三级| 午夜日韩欧美国产| 无限看片的www在线观看| 亚洲av综合色区一区| 国产色婷婷99| 国产欧美亚洲国产| 国产精品偷伦视频观看了| 精品午夜福利在线看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品酒店卫生间| av在线观看视频网站免费| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 成人影院久久| 国产亚洲av高清不卡| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲人成77777在线视频| 最黄视频免费看| 中文字幕色久视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲 国产 在线| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲精品久久国产高清桃花| 免费不卡黄色视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 色综合婷婷激情| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 亚洲最大成人中文| 精品人妻1区二区| 国产成年人精品一区二区| 在线观看午夜福利视频| 99久久综合精品五月天人人| av电影中文网址| 午夜福利高清视频| 长腿黑丝高跟| 老鸭窝网址在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 99国产精品99久久久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲美女黄片视频| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲五月婷婷丁香| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜影院日韩av| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日韩大码丰满熟妇| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲国产欧美网| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费看a级黄色片| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲五月天丁香| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 女性被躁到高潮视频| 美女大奶头视频| 啦啦啦 在线观看视频| 久久亚洲真实| 久久久久国产一级毛片高清牌| 色综合婷婷激情| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日本三级黄在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 成人av一区二区三区在线看| 久久中文看片网| 一级片免费观看大全| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲色图av天堂| 在线永久观看黄色视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | av片东京热男人的天堂| 亚洲国产精品久久男人天堂| 真人做人爱边吃奶动态| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 久久精品影院6| 一级,二级,三级黄色视频| 国产麻豆成人av免费视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 自线自在国产av| 成人免费观看视频高清| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲精品国产区一区二| 国产一卡二卡三卡精品| a级毛片在线看网站| 亚洲免费av在线视频| 午夜免费鲁丝| 国产午夜福利久久久久久| 国产午夜精品久久久久久| 禁无遮挡网站| 在线播放国产精品三级| 女性被躁到高潮视频| 国产三级在线视频| 成人免费观看视频高清| 国产成人欧美在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 19禁男女啪啪无遮挡网站| tocl精华| 亚洲国产中文字幕在线视频| 超碰成人久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲专区字幕在线| 亚洲自拍偷在线| 精品国产乱码久久久久久男人| 日韩有码中文字幕| 窝窝影院91人妻| 久久久久久人人人人人| 欧美黑人欧美精品刺激| 黄片大片在线免费观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美色视频一区免费| www.熟女人妻精品国产| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产成人系列免费观看| 性色av乱码一区二区三区2| 国产激情久久老熟女| 一二三四在线观看免费中文在| 国产欧美日韩一区二区三| 一级片免费观看大全| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 88av欧美| 波多野结衣一区麻豆| 在线播放国产精品三级| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 午夜免费激情av| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 美女高潮到喷水免费观看| 日本一区二区免费在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 男女下面进入的视频免费午夜 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 99re在线观看精品视频| 国产精品av久久久久免费| 久久草成人影院| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 精品人妻在线不人妻| 欧美乱妇无乱码| 最近最新中文字幕大全电影3 | 久久 成人 亚洲| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲九九香蕉| www国产在线视频色| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久久精品欧美日韩精品| 99在线视频只有这里精品首页| 看黄色毛片网站| 午夜福利18| 亚洲国产欧美一区二区综合| 成人欧美大片| 亚洲第一av免费看| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲最大成人中文| 免费在线观看完整版高清| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 黄色毛片三级朝国网站| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产精品野战在线观看| 91成人精品电影| 91av网站免费观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 后天国语完整版免费观看| 中文字幕高清在线视频| 亚洲少妇的诱惑av| 51午夜福利影视在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 一级,二级,三级黄色视频| 脱女人内裤的视频| 免费看a级黄色片| 麻豆av在线久日| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产男靠女视频免费网站| 美女高潮到喷水免费观看| 中文字幕色久视频| 亚洲中文字幕日韩| 久久久国产精品麻豆| 色综合欧美亚洲国产小说| 一级黄色大片毛片| 美女高潮到喷水免费观看| 国产亚洲欧美98| 国产免费男女视频| 美女高潮到喷水免费观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 成人av一区二区三区在线看| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日韩有码中文字幕| 成人精品一区二区免费| 亚洲国产毛片av蜜桃av| a在线观看视频网站| 一级毛片精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| av天堂在线播放| 制服丝袜大香蕉在线| 正在播放国产对白刺激| 在线视频色国产色| 麻豆av在线久日| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲精品一区av在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品永久免费网站| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 女性生殖器流出的白浆| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品电影一区二区在线| 久久久久久久精品吃奶| 九色国产91popny在线| 一a级毛片在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 乱人伦中国视频| 亚洲五月天丁香| 亚洲在线自拍视频| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产区一区二久久| 成年版毛片免费区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产区一区二久久| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品日韩av在线免费观看 | 999久久久精品免费观看国产| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日本在线视频免费播放| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 视频在线观看一区二区三区| 色播在线永久视频| 宅男免费午夜| 国产麻豆69| 中文亚洲av片在线观看爽| 成在线人永久免费视频| 最新美女视频免费是黄的| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 在线观看66精品国产| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲avbb在线观看| 嫩草影视91久久| 51午夜福利影视在线观看| 9色porny在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 午夜老司机福利片| 亚洲精品国产区一区二| 国产高清有码在线观看视频 | 成人国产综合亚洲| 又紧又爽又黄一区二区| 久久中文字幕一级| 丁香六月欧美| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 69精品国产乱码久久久| 又紧又爽又黄一区二区| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲在线自拍视频| 男女下面进入的视频免费午夜 | 日韩三级视频一区二区三区| 成人18禁在线播放| 老熟妇仑乱视频hdxx| 视频在线观看一区二区三区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 美女大奶头视频| 99香蕉大伊视频| 久久香蕉精品热| 最近最新中文字幕大全免费视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲中文av在线| 亚洲情色 制服丝袜| 午夜免费成人在线视频| 久久亚洲真实| 美国免费a级毛片| 亚洲男人天堂网一区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 精品无人区乱码1区二区| 成年版毛片免费区| 久久久国产精品麻豆| 黄色毛片三级朝国网站| 日本a在线网址| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产色视频综合| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 美女免费视频网站| 欧美国产日韩亚洲一区| av天堂在线播放| 亚洲人成电影免费在线| 色哟哟哟哟哟哟| 这个男人来自地球电影免费观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 黄片播放在线免费| 国产精品久久久人人做人人爽| 色av中文字幕| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产片内射在线| 午夜免费观看网址| 国产激情久久老熟女| 99国产极品粉嫩在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 麻豆成人av在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久精品国产综合久久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产区一区二久久| 亚洲少妇的诱惑av| 精品国产一区二区久久| 身体一侧抽搐| 99在线视频只有这里精品首页| 黄色 视频免费看| 成人手机av| 欧美日韩精品网址| 亚洲九九香蕉| 麻豆一二三区av精品| 亚洲成人国产一区在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 精品人妻在线不人妻| 久久久久国产一级毛片高清牌| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲av熟女| 欧美激情久久久久久爽电影 | 欧美大码av| 88av欧美| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲久久久国产精品| 校园春色视频在线观看| 在线视频色国产色| 国产极品粉嫩免费观看在线| 纯流量卡能插随身wifi吗| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 麻豆成人av在线观看| 久久亚洲真实| 精品福利观看| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 美国免费a级毛片| 亚洲无线在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 正在播放国产对白刺激| 久热这里只有精品99| 天堂影院成人在线观看| 日本 av在线| 日韩欧美在线二视频| 日本 av在线| 日韩欧美国产在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| www.精华液| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 91麻豆av在线| 在线视频色国产色| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 桃色一区二区三区在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 两性夫妻黄色片| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 丝袜美腿诱惑在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 成人亚洲精品一区在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产一区二区在线av高清观看| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 好男人电影高清在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 美女免费视频网站| 老司机午夜福利在线观看视频| av欧美777| 91老司机精品| 国产亚洲欧美在线一区二区| 又黄又粗又硬又大视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 超碰成人久久| 久久亚洲真实| 悠悠久久av| 免费不卡黄色视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 可以在线观看的亚洲视频| 男人舔女人的私密视频| 亚洲免费av在线视频| 一a级毛片在线观看| 日韩欧美在线二视频| 在线免费观看的www视频| 真人做人爱边吃奶动态| а√天堂www在线а√下载| 国语自产精品视频在线第100页| 中国美女看黄片| 日本黄色视频三级网站网址| 麻豆国产av国片精品| 成人国产一区最新在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产精品野战在线观看| 一本久久中文字幕| 久久人人精品亚洲av| 国产片内射在线|