Methodenentwicklung zur Reibungsberechnung eines Galaxie-Getriebes unter Mischreibungsbedingungen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düren
Shaker Verlag
2023
|
Schriftenreihe: | Fortschritte in der Maschinenkonstruktion
Band 2/2023 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | xii, 176 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm, 268 g |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
II
KURZFASSUNG
III
NOMENKLATUR
IV
1.
EINLEITUNG
1
1.1.
PROBLEMSTELLUNG
.
1
1.2.
AUFBAU
UND
FUNKTIONSPRINZIP
DES
GALAXIE-GETRIEBES
.
2
1.3.
STAND
DER
FORSCHUNG
.
6
1.3.1.
TRIBO-SIMULATION
.
6
1.3.2.
VERZAHNUNGSKONTAKT
.
20
1.3.3.
KOLBEN-ZYLINDER-KONTAKT
.
24
1.4.
ZIELSETZUNG
.
27
2.
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
30
2.1.
KINEMATIK
DES
ZAHNFLANKENKONTAKTS
.
30
2.2.
KINEMATIK
DES
ZAHNFUEHRUNGSKONTAKTS
.
31
2.3.
FE-MODELL
.
33
2.3.1.
MODELLAUFBAU
UND
VERNETZUNG
.
33
2.3.2.
KONTAKT
MODELLIERUNG
.
35
2.3.3.
LOESUNG
DES
FE-MODELLS
.
37
2.4.
MKS-MODELL
.
45
2.4.1.
MODELLAUFBAU
.
45
2.4.2.
KONTAKTMODELLIERUNG
.
46
2.4.3.
LOESUNG
DES
MKS-MODELLS
.
51
2.5.
HYDRODYNAMIK
.
53
2.6.
SCHMIERSTOFFEIGENSCHAFTEN
.
54
2.7.
MASSEERHALTENDE
KAVITATION
.
56
2.8.
ELASTISCHER
HALBRAUM
.
57
2.9.
INTEGRALER
FESTKOERPERKONTAKTDRUCK
.
61
2.10.
MIKROHYDRODYNAMIK
.
62
2.10.1.
DRUCKFLUSSSIMULATION
.
64
2.10.2.
SCHERFLUSSSIMULATION
.
66
2.11.
REIBUNGSMODELL
.
68
2.12.
THERMISCHES
MODELL
.
70
2.13.
NUMERISCHE
LOESUNG
.
73
3.
METHODENENTWICKLUNG
ZUR
KOPPLUNG
VON
FE-,
MKS
UND
TEHD-SIMULATION
75
3.1.
KONTAKTABPLATTUNG
.
77
3.2.
SUBMODELLTECHNIK
.
79
3.3.
ZAHNFLANKENKONTAKT
.
82
3.3.1.
HYDRODYNAMIK
UND
KOORDINATENSYSTEM
.
82
3.3.2.
LAST
.
83
3.3.3.
SCHMIERSPALT
.
84
3.3.4.
GESCHWINDIGKEITEN
.
87
3.3.5.
SCHEMA
ZUM
BERECHNUNGSABLAUF
.
91
3.4.
ZAHNFUEHRUNGSKONTAKT
.
93
3.4.1.
HYDRODYNAMIK
UND
KOORDINATENSYSTEM
.
93
3.4.2.
LAST
.
94
3.4.3.
SCHMIERSPALT
.
97
3.4.4.
GESCHWINDIGKEIT
.
100
3.4.5.
SCHEMA
ZUM
BERECHNUNGSABLAUF
.
101
4.
ERGEBNISSE
104
4.1.
ZAHNFLANKENKONTAKT
.
104
4.1.1.
RANDBEDINGUNGEN
FUER
DIE
TEHD-SIMULATION
AUS
DEM
ERGEBNIS
DER
FE-SIMULATION
.
105
4.1.2.
ERGEBNISSE
DER
OBERFLAECHENMESSUNG
.
108
4.1.3.
ERGEBNISSE
DER
TEHD-SIMULATION
.
113
4.1.4.
ERGEBNISSE
DER
TEHD-SIMULATION
MIT
OPTIMIERTEN
FLANKENPROFILEN
120
4.2.
ZAHNFUEHRUNGSKONTAKT
.
128
4.2.1.
RANDBEDINGUNGEN
FUER
DIE
TEHD-SIMULATION
AUS
DEM
ERGEBNIS
DER
FE
UND
MKS-SIMULATION
.
129
4.2.2.
ERGEBNISSE
DER
OBERFLAECHENMESSUNG
.
132
4.2.3.
ERGEBNISSE
DER
TEHD-SIMULATION
.
137
4.2.4.
ERGEBNISSE
DER
TEHD-SIMULATION
MIT
OPTIMIERTEN
ZAHNFUEHRUNGS
PROFILEN
.
145
5.
ZUSAMMENFASSUNG
151
6.
LITERATURVERZEICHNIS
154
A.
ERGEBNISSE
DER
MIKROHYDRODYNAMIKSIMULATION
171
A.L.
FLANKENKONTAKT
.
171
A.2.
ZAHNFUEHRUNGSKONTAKT
.
174 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
II
KURZFASSUNG
III
NOMENKLATUR
IV
1.
EINLEITUNG
1
1.1.
PROBLEMSTELLUNG
.
1
1.2.
AUFBAU
UND
FUNKTIONSPRINZIP
DES
GALAXIE-GETRIEBES
.
2
1.3.
STAND
DER
FORSCHUNG
.
6
1.3.1.
TRIBO-SIMULATION
.
6
1.3.2.
VERZAHNUNGSKONTAKT
.
20
1.3.3.
KOLBEN-ZYLINDER-KONTAKT
.
24
1.4.
ZIELSETZUNG
.
27
2.
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
30
2.1.
KINEMATIK
DES
ZAHNFLANKENKONTAKTS
.
30
2.2.
KINEMATIK
DES
ZAHNFUEHRUNGSKONTAKTS
.
31
2.3.
FE-MODELL
.
33
2.3.1.
MODELLAUFBAU
UND
VERNETZUNG
.
33
2.3.2.
KONTAKT
MODELLIERUNG
.
35
2.3.3.
LOESUNG
DES
FE-MODELLS
.
37
2.4.
MKS-MODELL
.
45
2.4.1.
MODELLAUFBAU
.
45
2.4.2.
KONTAKTMODELLIERUNG
.
46
2.4.3.
LOESUNG
DES
MKS-MODELLS
.
51
2.5.
HYDRODYNAMIK
.
53
2.6.
SCHMIERSTOFFEIGENSCHAFTEN
.
54
2.7.
MASSEERHALTENDE
KAVITATION
.
56
2.8.
ELASTISCHER
HALBRAUM
.
57
2.9.
INTEGRALER
FESTKOERPERKONTAKTDRUCK
.
61
2.10.
MIKROHYDRODYNAMIK
.
62
2.10.1.
DRUCKFLUSSSIMULATION
.
64
2.10.2.
SCHERFLUSSSIMULATION
.
66
2.11.
REIBUNGSMODELL
.
68
2.12.
THERMISCHES
MODELL
.
70
2.13.
NUMERISCHE
LOESUNG
.
73
3.
METHODENENTWICKLUNG
ZUR
KOPPLUNG
VON
FE-,
MKS
UND
TEHD-SIMULATION
75
3.1.
KONTAKTABPLATTUNG
.
77
3.2.
SUBMODELLTECHNIK
.
79
3.3.
ZAHNFLANKENKONTAKT
.
82
3.3.1.
HYDRODYNAMIK
UND
KOORDINATENSYSTEM
.
82
3.3.2.
LAST
.
83
3.3.3.
SCHMIERSPALT
.
84
3.3.4.
GESCHWINDIGKEITEN
.
87
3.3.5.
SCHEMA
ZUM
BERECHNUNGSABLAUF
.
91
3.4.
ZAHNFUEHRUNGSKONTAKT
.
93
3.4.1.
HYDRODYNAMIK
UND
KOORDINATENSYSTEM
.
93
3.4.2.
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.
94
3.4.3.
SCHMIERSPALT
.
97
3.4.4.
GESCHWINDIGKEIT
.
100
3.4.5.
SCHEMA
ZUM
BERECHNUNGSABLAUF
.
101
4.
ERGEBNISSE
104
4.1.
ZAHNFLANKENKONTAKT
.
104
4.1.1.
RANDBEDINGUNGEN
FUER
DIE
TEHD-SIMULATION
AUS
DEM
ERGEBNIS
DER
FE-SIMULATION
.
105
4.1.2.
ERGEBNISSE
DER
OBERFLAECHENMESSUNG
.
108
4.1.3.
ERGEBNISSE
DER
TEHD-SIMULATION
.
113
4.1.4.
ERGEBNISSE
DER
TEHD-SIMULATION
MIT
OPTIMIERTEN
FLANKENPROFILEN
120
4.2.
ZAHNFUEHRUNGSKONTAKT
.
128
4.2.1.
RANDBEDINGUNGEN
FUER
DIE
TEHD-SIMULATION
AUS
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ERGEBNIS
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FE
UND
MKS-SIMULATION
.
129
4.2.2.
ERGEBNISSE
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OBERFLAECHENMESSUNG
.
132
4.2.3.
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TEHD-SIMULATION
.
137
4.2.4.
ERGEBNISSE
DER
TEHD-SIMULATION
MIT
OPTIMIERTEN
ZAHNFUEHRUNGS
PROFILEN
.
145
5.
ZUSAMMENFASSUNG
151
6.
LITERATURVERZEICHNIS
154
A.
ERGEBNISSE
DER
MIKROHYDRODYNAMIKSIMULATION
171
A.L.
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