摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第16-18页 |
1 绪论 | 第18-28页 |
1.1 选题背景及意义 | 第18-19页 |
1.2 木材市场 | 第19-20页 |
1.3 刨花颗粒筛分设备 | 第20-21页 |
1.4 国内外研究现状 | 第21-23页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第21-22页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第22-23页 |
1.5 筛分作业流程 | 第23页 |
1.6 筛分理论 | 第23-26页 |
1.6.1 单颗粒透筛概率理论 | 第23-24页 |
1.6.2 粒群透筛概率理论 | 第24-25页 |
1.6.3 物料分层理论 | 第25-26页 |
1.7 课题主要研究内容 | 第26页 |
1.8 本章小结 | 第26-28页 |
2 基于EDEM的多维刨花摆动筛筛分过程研究 | 第28-42页 |
2.1 离散元素法研究进展 | 第28页 |
2.2 离散元素法基本原理 | 第28-29页 |
2.3 离散元素法理论模型 | 第29-31页 |
2.3.1 颗粒模型 | 第29页 |
2.3.2 接触模型 | 第29-31页 |
2.4 EDEM仿真软件简介 | 第31-32页 |
2.5 仿真模型创建 | 第32-35页 |
2.5.1 摆动筛模型 | 第32页 |
2.5.2 刨花颗粒模型 | 第32-33页 |
2.5.3 数值模拟及分析 | 第33-34页 |
2.5.4 筛分模拟仿真实验 | 第34页 |
2.5.5 摆动筛工作性能判断 | 第34-35页 |
2.6 振动频率对筛分效果的影响 | 第35-37页 |
2.7 振幅对筛分效果的影响 | 第37-39页 |
2.8 筛面倾角对筛分效果的影响 | 第39-41页 |
2.9 本章小结 | 第41-42页 |
3 多维刨花摆动筛的筛分效率研究 | 第42-50页 |
3.1 确定试验方案 | 第42-43页 |
3.2 试验结果的统计分析 | 第43-44页 |
3.3 确定最佳方案 | 第44页 |
3.4 优选方案的数值模拟及对比分析 | 第44-47页 |
3.4.1 优选方案试验结果 | 第44-46页 |
3.4.2 对比分析 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-50页 |
4 多维刨花摆动筛的结构设计 | 第50-70页 |
4.1 机构拓扑结构简介及常用公式 | 第50-52页 |
4.1.1 机构拓扑结构简介 | 第50页 |
4.1.2 机构拓扑结构常用公式 | 第50-52页 |
4.2 基于机构拓扑结构的多维刨花摆动筛主体结构设计 | 第52-54页 |
4.3 两自由度刨花摆动筛结构设计 | 第54-59页 |
4.4 基于TRIZ理论的两自由度刨花摆动筛结构优化设计 | 第59-68页 |
4.4.1 TRIZ理论简介 | 第59-60页 |
4.4.2 问题描述 | 第60-62页 |
4.4.3 因果轴分析 | 第62-63页 |
4.4.4 解决方案 | 第63-67页 |
4.4.5 优化设计结果 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
5 两自由度刨花摆动筛的运动学分析 | 第70-76页 |
5.1 建立虚拟样机模型 | 第70-71页 |
5.2 虚拟样机的运动学分析 | 第71-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
6 刨花摆动筛关键零部件的模态和疲劳强度分析 | 第76-92页 |
6.1 有限元法简介 | 第76页 |
6.1.1 有限元法的基本概念 | 第76页 |
6.1.2 有限元软件介绍 | 第76页 |
6.2 筛体模态分析 | 第76-81页 |
6.2.1 模态分析简介 | 第76-77页 |
6.2.2 模态分析过程 | 第77-81页 |
6.3 关键零部件的疲劳强度研究 | 第81-91页 |
6.3.1 疲劳分析基础理论 | 第81-84页 |
6.3.2 偏心轴的疲劳寿命分析 | 第84-88页 |
6.3.3 支撑杆连接处的疲劳寿命分析 | 第88-91页 |
6.4 本章小结 | 第91-92页 |
7 结论与展望 | 第92-94页 |
7.1 结论 | 第92-93页 |
7.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第102页 |