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1)  toroidal drive
超环面行星蜗杆传动
1.
Mathematical modeling for the dynamic characteristics analysis in toroidal drive;
超环面行星蜗杆传动系统的动力学建模
2.
Research on multi-objective optimum design for toroidal drive;
超环面行星蜗杆传动的多目标优化设计研究
3.
EHL Study for Roller Toroidal Drive;
滚柱式超环面行星蜗杆传动弹流润滑研究
2)  The Rolling cone-type toroidal drive
滚锥齿超环面行星蜗杆传动
3)  cylindrical teeth-type of toroidal drive
圆柱齿超环面行星蜗杆传动
1.
0 system, the 3D solid models of each part of the cylindrical teeth-type of toroidal drive are established, and the virtual assembly is also completed.
本文针对圆柱齿超环面行星蜗杆传动进行了深入的研究,主要完成了以下工作。
4)  planetary worm gear
行星蜗杆传动
5)  worms-planetary gear drives
蜗杆行星传动
1.
Using the method of mechanism innovation, this paper presents a new type of worms-planetary gear drives mechanism.
本文利用机构创新方法,提出了一种新型的行星传动机构——蜗杆行星传动机构。
6)  hourglass worm gearing
环面蜗杆传动
1.
The structure and the working principle of a new kind of hourglass worm gearing,which is called non-backlash hourglass worm gearing,are introduced.
阐述了一种新型环面蜗杆传动——无侧隙双滚子包络环面蜗杆传动的结构和传动原理。
2.
A method to make the hourglass worm gearing with the property of mismatchedpoint contact has been proposed.
提出了用锥面和直线分别展成蜗杆和蜗轮滚刀,获得失配点啮合环面蜗杆传动的方法。
补充资料:小行星环的空隙
      按平均角速度 n统计的小行星数目分布不均匀的现象。若用n1表示木星的平均角速度(299奬1/平太阳日),则小行星分布在n1/n为1/2、2/5、1/3时出现空隙;而在n1/n为 1/1、3/4、2/3时又出现密集。过去一些人用共振理论解释空隙,但无法解释密集;后来又有人用共振理论解释密集,却又无法解释空隙。
  
  二十世纪六十年代以来,天体力学定性理论有所发展。小行星环中的这些现象可以用周期轨道的存在性和稳定性来进行探讨。从限制性三体问题出发所进行的研究表明,n1/n等于简单分数时,都存在周期轨道。如果周期轨道是稳定的,则在此轨道邻近有可能出现小行星密集;如不稳定,则出现空隙。但稳定性牵涉到的因素很多,如偏心率e、倾角i的大小,近日点方向以及小行星和木星的相对位置等。现已证明:n1/n为1/2、2/5、1/3时,小偏心率的周期轨道不稳定,因而可能出现空隙。n1/n=2/3的希尔达群小行星有23颗,其中21颗因受其位置和近日点方向的影响,处于稳定的周期轨道附近,因而出现密集;其余两颗(第334号和第1256号)的情况就不同,轨道变化很大。n1/n为1/1的脱罗央群小行星的运动也是这样,这群小行星都在平动点L4、L5附近(见平面圆型限制性三体问题),与木星黄经之差为60°左右,它们是稳定的;假如小行星与木星黄经相差180°,则是不稳定的。
  

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