摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 液压支架概述 | 第9-10页 |
1.2 液压支架的发展以及国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 液压支架的有限元分析现状 | 第12-13页 |
1.4 课题的来源、背景、意义 | 第13-14页 |
1.5 本文研究内容、方法 | 第14-17页 |
第2章 液压支架应力分析的基础 | 第17-37页 |
2.1 ZY3800/15/35型液压支架的具体结构 | 第17-22页 |
2.1.1 ZY3800/15/35型液压支架的整体结构及其液压系统 | 第17-19页 |
2.1.2 液压支架主要承力部件的结构 | 第19-22页 |
2.2 ZY3800/15/35型液压支架的工作原理 | 第22-23页 |
2.3 ZY3800/15/35型液压支架的受力分析 | 第23-29页 |
2.3.1 ZY3800/15/35型液压支架的主要技术参数 | 第23-24页 |
2.3.2 ZY3800/15/35型液压支架的载荷 | 第24-26页 |
2.3.3 ZY3800/15/35型液压支架加载试验的受力计算 | 第26-29页 |
2.4 ZY3800/15/35型液压支架的实验基础 | 第29-33页 |
2.4.1 液压支架的实验标准 | 第29-30页 |
2.4.2 ZY3800/15/35型液压支架的加载方式 | 第30-33页 |
2.5 ZY3800/15/35型液压支架的有限元基础 | 第33-37页 |
2.5.1 有限元法简介 | 第33-34页 |
2.5.2 有限元求解过程 | 第34-37页 |
第3章 液压支架的应力测试 | 第37-49页 |
3.1 应力测试基础 | 第37-41页 |
3.1.1 应力测试的内容与作用 | 第37页 |
3.1.2 测试工作的任务 | 第37-38页 |
3.1.3 应力测试原理 | 第38-41页 |
3.2 液压支架应力测试方案及其过程 | 第41-44页 |
3.2.1 测试方案的制定 | 第41页 |
3.2.2 测试仪器及标定 | 第41-42页 |
3.2.3 温度误差及其补偿 | 第42-43页 |
3.2.4 测点选择以及贴片 | 第43-44页 |
3.3 应力测试数据的处理 | 第44-49页 |
3.3.1 应力值计算 | 第44页 |
3.3.2 动态信号对结果的影响 | 第44-49页 |
第4章 液压支架的有限元分析 | 第49-71页 |
4.1 有限元软件WORKBENCH的简单介绍 | 第49-51页 |
4.1.1 几何模型与网格划分 | 第49-50页 |
4.1.2 多物理场 | 第50页 |
4.1.3 流体动力学 | 第50页 |
4.1.4 仿真过程及数据管理 | 第50-51页 |
4.1.5 显示动力学 | 第51页 |
4.2 ANSYS WORKBENCH 12设计流程 | 第51-52页 |
4.2.1 定义参数 | 第51页 |
4.2.2 创建几何模型 | 第51-52页 |
4.2.3 划分网格 | 第52页 |
4.2.4 加载数据进行求解 | 第52页 |
4.2.5 结果分析 | 第52页 |
4.3 ZY3800/15/35型液压支架有限元模型的建立 | 第52-65页 |
4.3.1 实体模型简化原则 | 第52-54页 |
4.3.2 液压支架模型简化具体处理方式 | 第54-59页 |
4.3.3 模型网格划分 | 第59-61页 |
4.3.4 载荷与约束的设置 | 第61-63页 |
4.3.5 求解设置 | 第63-64页 |
4.3.6 改善计算精度的方法 | 第64-65页 |
4.4 ZY3800/15/35型液压支架的静力结构分析 | 第65-68页 |
4.4.1 顶梁工况 | 第65-67页 |
4.4.2 底座工况 | 第67-68页 |
4.5 ZY3800/15/35型液压支架的模态分析 | 第68-69页 |
4.6 ZY3800/15/35型液压支架的拓扑优化研究 | 第69-71页 |
第5章 液压支架子模型分析方法研究 | 第71-77页 |
5.1 子模型法概述 | 第71-73页 |
5.1.1 子模型法定义 | 第71-72页 |
5.1.2 子模型分析步骤 | 第72-73页 |
5.2 用WORKBENCH实现液压支架中的子模型分析 | 第73-77页 |
5.2.1 建立整体模型并进行分析 | 第73-74页 |
5.2.2 建立子模型并进行求解 | 第74-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
附录 | 第85-87页 |