
| 第1章 绪论 1.1 轮系及其分类 1.2 周转轮系的自由度 1.3 轮系的功用 1.3.1 能实现大传动比的减速或增速传动 1.3.2 能实现较远距离的一对齿轮传动 1.3.3 实现换向传动 1.3.4 实现变速传动 1.3.5 实现分路传动 1.3.6 用作运动的合成 1.3.7 用作运动的分解 1.3.8 实现多种多样的运动轨迹 1.3.9 实现复杂的动作 1.3.10 实现复杂的运动规律 第2章 基本轮系的运动学 2.1 定轴轮系及其运动学 2.1.1 平面定轴轮系的传动比 2.1.2 空间定轴轮系 2.2 周转轮系的传动比 2.2.1 转化机构法 2.2.2 速度图解分析法 2.3 2K—H型行星轮系的转动比 2.4 K—H—V型行星轮系的传动比 2.5 差动轮系的运动学 2.6 行星轮上点的运动轨迹 第3章 组合轮系及其运动学 3.1 组合轮系概述 3.2 串联组合轮系及其传动比 3.3 3K型行星轮系的传动比 3.4 并联组合轮系及其传动比 3.5 反馈式组合轮系及其传动比 3.6 迭联组合轮系及其传动比 3.6.1 迭联子轮系的类型 3.6.2 基础轮系的型式 3.6.3 空间迭联组合轮系 3.7 迭联子轮系行星轮上点的轨迹 第4章 轮系的机械效率 4.1 概述 4.2 2K-H型行星轮系的效率 4.2.1 转轮系效率的一般公式 4.2.2 2K-H型行星轮系的效率公式 4.2.3 2K-H型行星轮系效率的分析 4.3 K-H-V型行星轮系的效率 4.4 3K型行星轮系的效率 4.4.1 效率公式 4.4.2 效率分析 4.5 差动轮系的效率 4.6 组合轮系的效率 4.6.1 封闭式组合轮系的效率 4.6.2 迭联组合轮系的效率 …… 第5章 轮系的选型和运动综合 第6章 变速箱轮系的运动综合 参考文献 |
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