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高频液压破碎锤虚拟样机技术的研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 高频液压破碎锤的发展现状与研究状况第12-17页
        1.1.1 液压破碎锤的发展第12页
        1.1.2 高频液压破碎锤的发展第12-13页
        1.1.3 高频液压破碎锤的国内外研究状况第13-14页
        1.1.4 破碎锤的的研究第14-15页
        1.1.5 高频液压破碎锤的设计与优化研究第15-16页
        1.1.6 虚拟样机在破碎锤研究方面应用第16-17页
    1.2 高频液压破碎锤的基本结构第17-20页
        1.2.1 高频液压破碎锤的工作原理特点和结构特性第17-19页
        1.2.2 高频液压破碎锤的工作原理第19-20页
    1.3 本课题的来源、研究重难点及研究意义第20-23页
        1.3.1 课题来源第20页
        1.3.2 研究重难点第20-21页
        1.3.3 研究的意义第21-23页
第二章 系统多体动力学理论与高频液压破碎锤力学模型第23-34页
    2.1 多体系统动力学基础理论介绍第23-25页
        2.1.1 多体系统动力学的研究对象第23页
        2.1.2 多体系统动力学的研究状况第23-24页
        2.1.3 多体系统动力学方程结构形式第24页
        2.1.4 多体系统动力学方程的数值求解第24-25页
    2.2 ADAMS建模基础第25-29页
        2.2.1 ADAMS软件介绍第25页
        2.2.2 ADMAS相关求解方法第25-26页
        2.2.3 动力学建模与求解第26-29页
    2.3 高频液压破碎锤的力学模型第29-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 高频液压破碎锤的建模与仿真第34-48页
    3.1 高频液压破碎锤在CATIA软件中模型的建立第34-37页
        3.1.1 CATIA软件介绍第34-35页
        3.1.2 高频液压破碎锤各个零部件的建立第35-37页
        3.1.3 高频液压破碎锤的三维模型虚拟装配第37页
    3.2 高频液压破碎锤在ADAMS中模型建立与仿真结果分析第37-46页
        3.2.1 ADAMS中虚拟样机模型的建立第37-43页
        3.2.2 仿真结果分析第43-46页
    3.3 本章小结第46-48页
第四章 高频液压破碎锤的试验第48-60页
    4.1 高频液压破碎锤试验测试系统第48-52页
        4.1.1 试验平台和测试系统的搭建第48-51页
        4.1.2 高频破碎锤的输入转速确定方法第51-52页
    4.2 试验测试与结果分析第52-54页
    4.3 实验结果与仿真结果对比第54-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 高频液压破碎锤系统结构参数优化第60-71页
    5.1 高频液压破碎锤的优化变量选取及优化方法第60-63页
        5.1.1 优化目标的选取第60-61页
        5.1.2 优化变量的选取第61-62页
        5.1.3 虚拟样机的初始化的设计第62页
        5.1.4 ADAMS参数化分析方法第62-63页
    5.2 优化分析第63-68页
        5.2.1 振动系统偏心距的设计研究第63-65页
        5.2.2 减振系统刚度系数的设计研究第65-68页
    5.3 高频液压破碎锤振动机构有限元分析第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-74页
    6.1 全文总结第71-72页
    6.2 论文的创新第72页
    6.3 研究展望第72-74页
参考文献第74-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第77-78页
致谢第78-79页

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