摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题的工程背景 | 第10页 |
1.2 选题的目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 基于煤岩破碎机理的相关技术研究概况 | 第11-17页 |
1.3.1 煤岩破碎力学的研究动态 | 第11-13页 |
1.3.2 冲击机械动力学的研究动态 | 第13-14页 |
1.3.3 交流液压理论及技术研究概况 | 第14-15页 |
1.3.4 几种切削破煤原理的分析比较 | 第15-17页 |
1.4 本论文主要研究内容及研究方法 | 第17-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 本课题研究方法 | 第18-20页 |
第二章 刚柔耦合交流液压冲击系统分析基础理论 | 第20-28页 |
2.1 刚柔耦合交流液压冲击系统 | 第20-22页 |
2.1.1 交流液压冲击系统的提出 | 第20页 |
2.1.2 交流液压冲击系统的工作原理 | 第20-21页 |
2.1.3 刚柔耦合交流液压冲击系统的特点 | 第21页 |
2.1.4 刚柔耦合交流液压冲击系统的工程应用价值 | 第21-22页 |
2.2 功率键合图理论基础 | 第22-27页 |
2.2.1 功率键合图简介及特点 | 第22页 |
2.2.2 功率键合图构成基本要素 | 第22-27页 |
2.2.3 功率键合图模型分析与建模步骤 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 刚柔耦合交流液压冲击系统的数学建模 | 第28-46页 |
3.1 液压冲击模块的数学建模 | 第28-37页 |
3.1.1 交流脉冲发生端的运动规律 | 第28-30页 |
3.1.2 交流液压冲击系统建模 | 第30-33页 |
3.1.3 交流液压冲击系统影响因素分析 | 第33-37页 |
3.2 负载模块的数学建模 | 第37-43页 |
3.2.1 冲击系统波动力学建模理论 | 第37-39页 |
3.2.2 煤岩的动力学特性分析 | 第39-41页 |
3.2.3 冲击系统波动力学分析 | 第41-43页 |
3.3 冲击系统的数值计算分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 刚柔耦合交流液压冲击系统的仿真 | 第46-66页 |
4.1 冲击系统参数正交试验设计 | 第46-49页 |
4.1.1 正交试验设计基本理论 | 第46-47页 |
4.1.2 正交试验设计及数据分析 | 第47页 |
4.1.3 正交试验因素及水平 | 第47-49页 |
4.1.4 试验数据处理及结果分析 | 第49页 |
4.2 基于 ANSYS/LS-DYNA 的冲击动力学仿真 | 第49-60页 |
4.2.1 ANSYS/LS-DYNA 简介 | 第49-50页 |
4.2.2 冲击刀齿破煤仿真过程 | 第50-58页 |
4.2.3 仿真结果分析 | 第58-60页 |
4.3 基于 MATLAB/Simulink 的系统动态仿真 | 第60-65页 |
4.3.1 Simulink 动态仿真概述 | 第60页 |
4.3.2 Simulink 子系统及其封装技术 | 第60-61页 |
4.3.3 交流液压冲击系统的仿真模型 | 第61-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 刚柔耦合交流液压冲击系统仿真分析及软件开发 | 第66-80页 |
5.1 影响冲击系统动态性能的主要参数研究 | 第66-70页 |
5.1.1 仿真初始设置 | 第66-67页 |
5.1.2 仿真结果分析 | 第67-70页 |
5.2 刚柔耦合交流液压冲击系统仿真模拟软件的开发 | 第70-76页 |
5.2.1 GUI 技术概述 | 第71-72页 |
5.2.2 仿真软件程序开发 | 第72-73页 |
5.2.3 仿真软件功能介绍 | 第73-76页 |
5.3 双相交流液压冲击系统的模拟仿真实例 | 第76-79页 |
5.3.1 速度仿真曲线 | 第76-77页 |
5.3.2 系统压力仿真曲线 | 第77-78页 |
5.3.3 系统流量仿真曲线 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-84页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89页 |