摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景 | 第12-17页 |
1.1.1 我国木材资源短缺 | 第12页 |
1.1.2 我国农作物秸秆资源丰富 | 第12-14页 |
1.1.3 重组材国内外研究和发展现状 | 第14-17页 |
1.1.3.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.2 连续平压热压机国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 重组材四面压机的研究现状 | 第19-21页 |
1.3.1 重组竹材四面压机的研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 秸秆重组方材试验四面热压机研究现状 | 第20-21页 |
1.4 研究目的和内容 | 第21-23页 |
1.4.1 研究的目的 | 第21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.4.3 技术路线 | 第22-23页 |
第二章 重组方材连续四面热压机整机方案的设计 | 第23-34页 |
2.1 设计要求 | 第23页 |
2.2 设计参数 | 第23-24页 |
2.3 整体方案初步确定 | 第24-25页 |
2.4 侧压装置方案初步确定 | 第25-27页 |
2.5 其他主要结构方案初步确定 | 第27-30页 |
2.5.1 进料 | 第27-28页 |
2.5.2 热压板 | 第28页 |
2.5.3 油缸 | 第28-29页 |
2.5.4 滚子链 | 第29页 |
2.5.5 机架 | 第29-30页 |
2.6 重组方材连续四面热压机的工作原理 | 第30-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 关键零部件的设计计算 | 第34-46页 |
3.1 板坯进给机构 | 第34-35页 |
3.2 板坯加热加压和保压定尺部分 | 第35-37页 |
3.2.1 上、下热压板 | 第35-36页 |
3.2.2 油缸 | 第36-37页 |
3.3 成品板出板部分和运输传动部分 | 第37-44页 |
3.3.1 辊筒 | 第37-39页 |
3.3.2 滚子链 | 第39页 |
3.3.3 钢带 | 第39-42页 |
3.3.3.1 钢带规格的选择设计 | 第39-40页 |
3.3.3.2 钢带传动中力的分析 | 第40-42页 |
3.3.4 压机电动机功率的计算 | 第42-44页 |
3.3.4.1 钢带运行线速度的计算 | 第42-43页 |
3.3.4.2 计算电机功率P | 第43-44页 |
3.4 重组方材连续四面热压机的设计结果及基本参数 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 机架板的选择与应力分析 | 第46-56页 |
4.1 有限元软件 | 第46-47页 |
4.1.1 有限元软件简介 | 第46-47页 |
4.1.2 静力分析基础 | 第47页 |
4.2 机架板有限元分析 | 第47-55页 |
4.2.1 机架设计 | 第47-48页 |
4.2.2 厚度为 40mm的机架板板有限元分析 | 第48-53页 |
4.2.2.1 实体模型 | 第48-49页 |
4.2.2.2 有限元模型 | 第49-50页 |
4.2.2.3 网格划分 | 第50页 |
4.2.2.4 相关参数 | 第50页 |
4.2.2.5 计算程序 | 第50-51页 |
4.2.2.6 施加边界条件与静力分析 | 第51-52页 |
4.2.2.7 静力分析结果 | 第52-53页 |
4.2.3 厚度为 30mm的机架板有限元分析 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 创新点 | 第57页 |
5.3 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简介 | 第63页 |