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双超声同步压缩生物质的工艺实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 课题研究背景第15-19页
        1.2.1 超声波加工技术的原理与发展应用第15-16页
        1.2.2 生物质压缩成型技术的发展与国内外研究现状第16-19页
    1.3 课题研究概况第19-22页
        1.3.1 课题来源第19页
        1.3.2 研究意义第19-20页
        1.3.3 研究内容第20-22页
第二章 双超声同步压缩生物质机床的设计第22-28页
    2.1 机床的结构设计要求第22页
    2.2 机床方案的设计第22-24页
        2.2.1 机床的总体结构布局第22-23页
        2.2.2 机床的总体控制布局第23-24页
    2.3 机床主要技术指标第24-25页
        2.3.1 工艺范围第24-25页
        2.3.2 性能指标第25页
        2.3.3 主要参数第25页
    2.4 双超声同步压缩生物质机床的研制第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 半波长超声振子的理论设计第28-41页
    3.1 超声换能器结构及材料的选择第28-31页
        3.1.1 换能器类型的选用第28页
        3.1.2 超声换能器结构的选用第28-30页
        3.1.3 超声换能器材料的选用第30-31页
    3.2 变幅杆结构和材料的选用第31-33页
        3.2.1 变幅杆结构的选用第32页
        3.2.2 变幅杆材料的选用第32-33页
    3.3 工具头材料的选用第33页
    3.4 半波长夹心式超声纵振系统的设计第33-40页
        3.4.1 超声换能器的设计第34-38页
        3.4.2 变幅杆和工具头的设计第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 半波长超声振子的有限元分析第41-49页
    4.1 有限元法与ANSYS Workbench介绍第41-42页
        4.1.1 有限元法的概述第41页
        4.1.2 ANSYS Workbench介绍第41-42页
    4.2 模态分析第42-47页
        4.2.1 建立有限元模型,设置材料特性第43-44页
        4.2.2 定义接触区域第44页
        4.2.3 定义网格,控制并划分网格第44-45页
        4.2.4 施加载荷和边界条件第45页
        4.2.5 选择分析类型第45-46页
        4.2.6 设置求解频率选项第46页
        4.2.7 对问题进行求解第46-47页
        4.2.8 进行结果评价和分析第47页
    4.3 本章小结第47-49页
第五章 双超声同步压缩生物质实验分析第49-68页
    5.1 实验研究的主要参数第49页
    5.2 实验条件和步骤第49-53页
        5.2.1 生物质原料及实验仪器第49-51页
        5.2.2 实验设计第51-52页
        5.2.3 压块密度的测量第52页
        5.2.4 压块松弛密度的测量第52-53页
    5.3 不同参数对压块密度的影响第53-60页
        5.3.1 实验结果与分析第53-57页
        5.3.2 正交实验研究第57-59页
        5.3.3 方差分析第59-60页
        5.3.4 最佳工艺条件的验证第60页
        5.3.5 结论第60页
    5.4 不同参数对压块松弛密度的影响第60-66页
        5.4.1 实验结果与分析第61-64页
        5.4.2 压块的松弛比第64-66页
        5.4.3 结论第66页
    5.5 本章小结第66-68页
结论与展望第68-70页
参考文献第70-74页
攻读学位期间发表论文与申请专利第74-77页
致谢第77-78页

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