摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 选题背景 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-13页 |
1.2.1 国外园林修剪设备现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内车载式绿篱机发展现状 | 第11-12页 |
1.2.3 发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 论文研究内容及意义 | 第13-14页 |
1.3.1 论文主要研究内容 | 第13页 |
1.3.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.4 课题来源 | 第14-15页 |
第二章 双臂绿篱机臂架的结构设计 | 第15-27页 |
2.1 设计要求分析 | 第15-16页 |
2.1.1 高速公路中间绿篱与边坡灌木修剪要求 | 第15-16页 |
2.1.2 臂架结构设计要求 | 第16页 |
2.2 臂架结构的设计方案 | 第16-20页 |
2.3 不同工况下的极限位置校核 | 第20-23页 |
2.4 臂架结构的参数化建模 | 第23-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 双臂绿篱机臂架的静力学分析 | 第27-45页 |
3.1 有限元方法及Ansys Workbench软件介绍 | 第27-28页 |
3.1.1 有限元方法介绍 | 第27页 |
3.1.2 Ansys Workbench软件介绍 | 第27-28页 |
3.2 双臂的有限元仿真前处理 | 第28-32页 |
3.2.1 有限元模型处理 | 第29页 |
3.2.2 定义材料属性和接触处理 | 第29-31页 |
3.2.3 网格划分 | 第31-32页 |
3.3 施加载荷和约束 | 第32-34页 |
3.3.1 工况一条件下载荷和约束分析 | 第32-34页 |
3.3.2 工况二条件下载荷和约束分析 | 第34页 |
3.3.3 工况三条件下载荷和约束分析 | 第34页 |
3.4 双臂的有限元静力学分析结果 | 第34-40页 |
3.4.1 工况一条件下双臂的静力学分析结果 | 第34-37页 |
3.4.2 工况二条件下双臂的静力学分析结果 | 第37-40页 |
3.5 臂架的静力学分析结论 | 第40-44页 |
3.5.1 双臂的强度刚度校核 | 第40-43页 |
3.5.2 双臂的结构性能评价 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 双臂绿篱机臂架的优化设计 | 第45-64页 |
4.1 结构优化设计基础 | 第45-47页 |
4.1.1 优化设计的基本原理 | 第45页 |
4.1.2 ANSYS Workbench软件多目标驱动优化原理 | 第45-47页 |
4.2 长臂结构轻量化优化设计 | 第47-54页 |
4.3 短臂结构轻量化优化设计 | 第54-59页 |
4.4 优化后的双臂结构有限元分析 | 第59-63页 |
4.4.1 优化后的长臂有限元分析 | 第59-61页 |
4.4.2 优化后的短臂有限元分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 双臂绿篱机臂架的模态分析 | 第64-73页 |
5.1 模态分析理论简述 | 第64-65页 |
5.2 ANSYS Workbench模态分析的流程 | 第65-66页 |
5.3 绿篱机臂架结构振动特性分析 | 第66-68页 |
5.4 绿篱机双臂的模态分析 | 第68-72页 |
5.4.1 工况一条件下双臂的模态分析 | 第68-70页 |
5.4.2 工况二条件下双臂的模态分析 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |