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冲击式多晶硅破碎装置的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 破碎理论及破碎机概述第13-14页
        1.2.2 破碎方法概述第14-15页
        1.2.3 多晶硅破碎机国内外研究现状第15页
    1.3 研究内容及技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 技术路线第16-17页
    1.4 本章小结第17-18页
第二章 多晶硅在冲击作用下损伤演化模拟第18-34页
    2.1 脆性材料损伤模型与强度理论第18-20页
        2.1.1 常用四个基本强度理论第18-19页
        2.1.2 脆性材料损伤模型第19-20页
    2.2 SPH法数值模拟第20-22页
        2.2.1 核函数近似法第20-21页
        2.2.2 领域搜索第21-22页
    2.3 材料本构模型第22-25页
        2.3.1 锤头材料模型及参数第22页
        2.3.2 靶板JH-2 材料模型及参数第22-25页
    2.4 人工破碎过程分析第25-26页
    2.5 冲击作用下损伤分析第26-28页
    2.6 平头锤冲击损伤模拟第28-30页
        2.6.1 平头锤模拟结果分析第28页
        2.6.2 平头锤冲击多晶硅棒损伤演化第28-30页
        2.6.3 平头锤冲击多晶硅棒模拟损伤分析第30页
    2.7 圆头锤冲击损伤模拟第30-33页
        2.7.1 圆头锤模拟结果第31页
        2.7.2 圆头锤冲击多晶硅棒损伤演化第31-32页
        2.7.3 圆头锤冲击多晶硅棒模拟损伤分析第32-33页
    2.8 本章小结第33-34页
第三章 破碎装置结构设计第34-44页
    3.1 破碎装置的设计要求第34页
    3.2 多晶硅破碎原理第34页
    3.3 冲击破碎装置的结构设计第34-35页
    3.4 传动机构的设计计算第35-40页
        3.4.1 滚珠丝杠的选型第35-39页
        3.4.2 伺服电机的选型第39-40页
    3.5 破碎锤的设计第40-41页
    3.6 破碎砧板设计第41-42页
    3.7 机架的设计第42-43页
    3.8 本章小结第43-44页
第四章 关键零部件有限元分析第44-51页
    4.1 有限元介绍第44-46页
        4.1.1 模型的简化第45页
        4.1.2 有限元法基本方程第45-46页
    4.2 破碎锤有限元分析第46-49页
        4.2.1 破碎锤模型的简化第46-47页
        4.2.2 破碎锤网格划分及有限元分析第47-48页
        4.2.3 破碎锤有限元结果分析第48-49页
    4.3 砧板有限元分析第49-50页
        4.3.1 砧板网格划分第49页
        4.3.2 砧板有限元结果分析第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 破碎装置PLC控制系统设计第51-60页
    5.1 PLC选型原则及特点第51-53页
        5.1.1 PLC选型原则第51-52页
        5.1.2 PLC的特点第52-53页
    5.2 破碎装置的运动控制第53-54页
    5.3 控制系统设计第54-59页
        5.3.1 PLC外部接线图第54-55页
        5.3.2 I/O分配表的编制第55页
        5.3.3 PLC语言编辑第55-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-61页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-63页
致谢第63-64页
作者简介第64-65页
附表第65页

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