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 |