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埋刮板输送机静动态分析

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第9-10页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 埋刮板输送机概述第10-12页
        1.1.1 埋刮板输送机的发展第10-11页
        1.1.2 埋刮板输送机的应用第11-12页
    1.2 埋刮板输送机有限元研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 埋刮板输送机动态特性研究现状第14-16页
        1.3.1 国外研究现状第14-15页
        1.3.2 国内研究现状第15-16页
    1.4 课题的研究目的和意义第16-17页
    1.5 课题的研究内容与技术路线第17-19页
第2章 埋刮板输送机分体链轮接触强度分析第19-30页
    2.1 埋刮板输送机主要结构和工作原理第19-20页
        2.1.1 埋刮板输送机主要结构第19-20页
        2.1.2 埋刮板输送机工作原理第20页
    2.2 有限元法的基本理论第20页
    2.3 有限元法的求解步骤第20-21页
    2.4 链轮链条有限元模型建立的原则第21-22页
    2.5 链传动系统静力分析理论第22页
    2.6 分体链轮接触强度分析第22-29页
        2.6.1 接触应力的理论计算第22-23页
        2.6.2 滚子和分体链轮接触模型的建立第23-25页
        2.6.3 网格的划分第25-26页
        2.6.4 施加约束和载荷第26-27页
        2.6.5 分析结果第27-29页
    2.7 小结第29-30页
第3章 埋刮板输送机链轮链条接触分析第30-39页
    3.1 链轮链条接触动力学分析理论基础第30页
    3.2 啃齿、跳齿和冲击三种工况有限元模型的建立第30-33页
        3.2.1 啃齿工况有限元模型的建立第31页
        3.2.2 跳齿工况有限元模型的建立第31-32页
        3.2.3 冲击工况有限元模型的建立第32-33页
    3.3 材料模型的建立与网格的划分第33-34页
    3.4 接触模型类型及参数设置第34-36页
        3.4.1 接触模型的类型及接触算法第34-36页
        3.4.2 链轮链条接触模型具体设置第36页
    3.5 施加约束和载荷第36-37页
        3.5.1 啃齿和跳齿工况第36页
        3.5.2 冲击工况第36-37页
    3.6 分析结果第37-38页
    3.7 小结第38-39页
第4章 含间隙链轮链条动力学分析第39-61页
    4.1 间隙描述方法第39-41页
        4.1.1 无质量杆方法第39-40页
        4.1.2 弹簧-阻尼方法第40-41页
        4.1.3 碰撞铰方法第41页
    4.2 含间隙运动副建模第41-44页
        4.2.1 运动副间隙矢量模型第41-43页
        4.2.2 运动副间隙数学模型第43-44页
    4.3 接触碰撞力模型第44-48页
        4.3.1 Kelvin-Voigt线性弹簧阻尼模型第45-46页
        4.3.2 Hertz接触力模型第46页
        4.3.3 Crossley-Hunt非线性弹簧阻尼模型第46-47页
        4.3.4 Lankarani-Nikravesh连续接触力模型第47-48页
    4.4 含间隙链传动系统动力学方程的建立第48-54页
        4.4.1 链节铰链间隙模型第48-49页
        4.4.2 正常工况下动力学方程建立第49-54页
    4.5 动力学分析第54-60页
        4.5.1 求解方法及基本参数的确定第54-55页
        4.5.2 正常工况下动力学分析第55-56页
        4.5.3 啃齿工况下动力学分析第56-58页
        4.5.4 跳齿工况下动力学分析第58-60页
    4.6 小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
导师简介第67-68页
作者简介第68-69页
学位论文数据集第69页

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