基于动力学的立井刚性罐道导向平顺性若干问题研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第15-16页 |
1.1.1 选题的背景 | 第15页 |
1.1.2 平顺性研究的意义 | 第15-16页 |
1.2 课题的国内外研究概况 | 第16-18页 |
1.3 立井提升系统概述 | 第18-20页 |
1.4 课题来源及研究内容 | 第20-22页 |
第二章 垂直系统动力学建模与分析 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 垂直振动动力学建模 | 第22-28页 |
2.2.1 垂直振动模型的简化 | 第22-23页 |
2.2.2 钢丝绳的模型化处理 | 第23页 |
2.2.3 垂直振动的整体的建模 | 第23-28页 |
2.3 动力学模型的仿真与分析 | 第28-39页 |
2.3.1 钢丝绳刚度与阻尼系数的确定方法 | 第28-29页 |
2.3.2 垂直提升系统的瞬态响应计算方法分析 | 第29-33页 |
2.3.3 垂直提升动力学的仿真与分析 | 第33-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 水平系统动力学建模与分析 | 第40-53页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 系统水平动力学模型的建立 | 第40-43页 |
3.2.1 水平动力学模型的简化 | 第40-42页 |
3.2.2 横向振动模型的建立 | 第42-43页 |
3.3 立井罐道装备的典型缺陷分析 | 第43-46页 |
3.3.1 表面质量 | 第44页 |
3.3.2 接头处不良 | 第44页 |
3.3.3 刚度不足 | 第44-46页 |
3.4 典型罐道缺陷激励下提升容器振动响应分析 | 第46-52页 |
3.4.1 罐道弯曲信号的获取与仿真 | 第46-48页 |
3.4.2 错位接头信号的获取与仿真 | 第48-50页 |
3.4.3 罐道或接头凸起信号的获取与仿真 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 滚轮罐耳的动力学分析 | 第53-75页 |
4.1 引言 | 第53-55页 |
4.2 滚轮罐耳的刚度问题 | 第55-62页 |
4.2.1 滚轮刚度分析 | 第56-59页 |
4.2.2 缓冲器的刚度分析 | 第59-60页 |
4.2.3 整体刚度分析 | 第60-62页 |
4.3 滚轮罐耳的动刚度特性及建模 | 第62-73页 |
4.3.1 滚轮罐耳动力学模型的简化 | 第62页 |
4.3.2 滚轮罐耳的动刚度与固有频率问题 | 第62-63页 |
4.3.3 滚轮罐耳动力学建模与仿真 | 第63-73页 |
4.4 滚轮装置的分析与改进 | 第73-74页 |
4.4.1 滚轮材料的分析 | 第73页 |
4.4.2 滚轮装置的改进 | 第73-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 工作总结 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第81页 |