真空辊技术在铝板带纵剪机组中的应用与研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
·课题研究背景与可行性分析 | 第13-14页 |
·研究背景意义 | 第13页 |
·可行性分析 | 第13-14页 |
·纵剪机组 | 第14-18页 |
·纵剪机组总成 | 第14-16页 |
·纵剪机组的分类 | 第16-17页 |
·张力控制装置 | 第17-18页 |
·现代设计方法 | 第18-23页 |
·绿色设计 | 第19-21页 |
·优化设计 | 第21页 |
·有限元分析设计 | 第21-22页 |
·虚拟设计 | 第22页 |
·相似设计 | 第22-23页 |
·本课题的研究内容及方案 | 第23-25页 |
·本课题研究的主要内容 | 第23-24页 |
·本课题的特点与创新之处 | 第24-25页 |
第2章 真空技术理论 | 第25-35页 |
·真空定义 | 第25页 |
·绝对压力和真空度的概念 | 第25-26页 |
·绝对压力 | 第25-26页 |
·真空度 | 第26页 |
·真空之分类 | 第26-27页 |
·真空原理 | 第27-33页 |
·真空基本理论 | 第27-29页 |
·真空的抽气方程 | 第29-31页 |
·真空系统的重要参数计算 | 第31-33页 |
·完整的真空系统组成 | 第33页 |
·真空技术的应用的领域 | 第33-34页 |
·、真空科学发展前景展望 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第3章 真空辊形成铝板带材张力的计算与分析 | 第35-47页 |
·张力概念 | 第35-36页 |
·真空张力辊技术 | 第36页 |
·力学模型的分析 | 第36-39页 |
·带材离心力的受力分析 | 第37-38页 |
·带材的整体受力分析 | 第38-39页 |
·影响张力大小的参数 | 第39-42页 |
·真空度的调整方法 | 第42-44页 |
·公式的推广应用 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第4章 真空辊结构设计 | 第47-71页 |
·张力真空辊概述 | 第47-48页 |
·总体方案功能性设计 | 第48-49页 |
·驱动系统的设计 | 第49-52页 |
·电机的选择 | 第49-50页 |
·联轴器及制动器 | 第50-51页 |
·减速器的选择 | 第51-52页 |
·真空辊部装结构设计 | 第52-60页 |
·真空辊壳体 | 第53-55页 |
·辊体的加工工艺 | 第54页 |
·钻孔工艺 | 第54-55页 |
·主轴 | 第55-56页 |
·滑套 | 第56页 |
·扇形封板 | 第56-57页 |
·支架 | 第57-58页 |
·挡板、挡铁 | 第58页 |
·丝杠螺母 | 第58页 |
·密封结构 | 第58-60页 |
·迷宫密封 | 第59页 |
·骨架密封 | 第59-60页 |
·内啮合齿轮设计 | 第60-66页 |
·材料选择 | 第60-61页 |
·按齿面接触强度确定中心距 | 第61-62页 |
·验算齿面接触疲劳强度 | 第62页 |
·齿轮主要几何参数 | 第62-63页 |
·轴系结构设计 | 第63-66页 |
·齿轮轴的强度校核 | 第66-70页 |
·SolidWorks Simulation | 第66页 |
·齿轮轴的有限元的分析 | 第66-68页 |
·结果分析 | 第68-69页 |
·改进措施 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第5章 真空辊优化设计 | 第71-90页 |
·真空辊壳体的优化设计 | 第71-82页 |
·优化问题的理论基础 | 第71-74页 |
·优化设计问题一般数学形式 | 第71-72页 |
·优化算法 | 第72-73页 |
·优化问题的基本解法 | 第73页 |
·优化设计方法的选择 | 第73-74页 |
·真空辊辊壳结构优化 | 第74-82页 |
·变量的选取 | 第75页 |
·目标函数 | 第75-76页 |
·约束条件 | 第76-79页 |
·优化模型 | 第79-80页 |
·计算过程与结果 | 第80-82页 |
·密封条的优化设计 | 第82-88页 |
·CFD 软件的模拟实验 | 第83-88页 |
·单方程(Spalart Allmaras)模型 | 第83-85页 |
·物理模型 | 第85-86页 |
·模拟计算 | 第86-88页 |
·结果分析 | 第88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |