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CXJ-Ⅲ生物质燃料机械活塞式成型机的研制

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 生物质成型技术及成型机类型第10-12页
        1.2.1 生物质成型技术第10页
        1.2.2 生物质成型机类型第10-12页
    1.3 国内外的研究现状及分析第12-15页
        1.3.1 国外的研究现状及分析第13-14页
        1.3.2 国内的研究现状及分析第14-15页
    1.4 本论文研究的主要内容第15-16页
第2章 成型工艺分析及CXJ-Ⅲ成型机方案设计第16-32页
    2.1 生物质压缩成型的影响因素第16-18页
    2.2 生物质成型过程分析第18-26页
        2.2.1 生物质成型效果的影响因素分析第18-20页
        2.2.2 主传动机构的设计分析第20-24页
        2.2.3 成型机的工作载荷分析第24-26页
    2.3 CXJ-Ⅲ成型机的研制过程及方案设计第26-31页
        2.3.1 CXJ-Ⅲ成型机的研制过程第26-29页
        2.3.2 主传动系统的方案设计第29-30页
        2.3.3 主传动系统的仿真分析第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 CXJ-Ⅲ成型机主传动系统仿真及结构分析第32-57页
    3.1 主传动系统的刚性体动力学仿真第32-41页
        3.1.1 虚拟样机技术简介第32-34页
        3.1.2 工作载荷的拟合第34-35页
        3.1.3 各运动副的受力情况第35-38页
        3.1.4 主传动系统的功率计算第38-39页
        3.1.5 速度不均匀系数校核第39-41页
    3.2 主传动系统的柔性体动力学仿真第41-47页
        3.2.1 柔性体动力学仿真简介第41-43页
        3.2.2 模态中性文件的生成第43-44页
        3.2.3 刚性体与柔性体仿真结果比对第44-47页
    3.3 主传动系统关键零部件的有限元分析第47-56页
        3.3.1 有限元方法简介第47页
        3.3.2 生物质成型流变过程的有限元分析第47-50页
        3.3.3 输入轴的有限元分析第50-53页
        3.3.4 连杆的有限元分析第53-55页
        3.3.5 箱体的模态分析第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 CXJ-Ⅲ成型机控制模块设计第57-71页
    4.1 可编程序控制器简介第57-58页
        4.1.1 可编程序控制器的一般概念第57-58页
        4.1.2 可编程控制器系统的基本特点第58页
    4.2 成型机控制模块设计第58-65页
        4.2.1 可编程控制器的选定第58-59页
        4.2.2 控制系统控制顺序的设计第59-60页
        4.2.3 控制系统输入、输出设备的确定第60-61页
        4.2.4 控制系统电路图绘制第61-65页
    4.3 模拟量外围电路的设计第65-69页
        4.3.1 温度传感器应用电路设计第65-66页
        4.3.2 压力传感器应用电路设计第66-69页
    4.4 可编程控制器程序编写及仿真第69-70页
    4.5 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-77页
致谢第77页

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