摘要 | 第2-3页 |
ABSTRACT | 第3页 |
1 绪论 | 第6-12页 |
1.1 选题研究背景及意义 | 第6页 |
1.2 国内研究状况 | 第6-7页 |
1.3 国外研究状况 | 第7-8页 |
1.4 国内研究趋势 | 第8-10页 |
1.5 研究内容与研究方法 | 第10-11页 |
1.6 本章小结 | 第11-12页 |
2 液压支架概述 | 第12-18页 |
2.1 液压支架的组件 | 第12页 |
2.2 液压支架的工作原理 | 第12-14页 |
2.3 液压支架的四连杆机构 | 第14-15页 |
2.4 液压支架的平面受力分析 | 第15-17页 |
2.5 液压支架的支护强度 | 第17页 |
2.6 本章小结 | 第17-18页 |
3 ZY6800/15/32D型液压支架的三维建模 | 第18-23页 |
3.1 ZY6800/15/32D液压支架的主要技术参数 | 第18-19页 |
3.2 ZY6800/15/32D型液压支架的三维组件建模 | 第19-22页 |
3.2.1 底座模型的构建 | 第19-20页 |
3.2.2 前后连杆模型的构建 | 第20-21页 |
3.2.3 掩护梁模型的构建 | 第21页 |
3.2.4 顶梁模型的构建 | 第21-22页 |
3.3 本章小结 | 第22-23页 |
4 液压支架的有限元分析 | 第23-45页 |
4.1 有限元的基本思想 | 第23页 |
4.2 有限元的基本理论 | 第23-27页 |
4.3 有限元的基本单位 | 第27页 |
4.4 ZY6800/15/32D液压支架模型的导入 | 第27-28页 |
4.5 ZY6800/15/32D液压支架模型的前处理 | 第28-34页 |
4.5.1 部件处理 | 第29页 |
4.5.2 材料属性 | 第29页 |
4.5.3 装配模块 | 第29-30页 |
4.5.4 分析步 | 第30-31页 |
4.5.5 相互作用 | 第31-32页 |
4.5.6 载荷与边界条件 | 第32-33页 |
4.5.7 划分网格 | 第33-34页 |
4.6 ZY6800/15/32D液压支架模型的后处理 | 第34-44页 |
4.6.1 顶梁偏载工况下的分析结果 | 第34-39页 |
4.6.2 顶梁扭转工况下的分析结果 | 第39-44页 |
4.7 本章小结 | 第44-45页 |
5 ZY6800/15/32D型液压支架强度试验 | 第45-56页 |
5.1 试验设备 | 第45-46页 |
5.2 试验原理 | 第46-47页 |
5.2.1 应变片的工作原理 | 第46页 |
5.2.2 静态电阻应变仪的工作原理 | 第46-47页 |
5.3 试验方法 | 第47-49页 |
5.3.1 加载方式 | 第47-48页 |
5.3.2 应变片的粘贴位置 | 第48-49页 |
5.4 试验过程 | 第49-50页 |
5.5 数据的测量与处理 | 第50-55页 |
5.5.1 顶梁偏载加载试验 | 第50-52页 |
5.5.2 顶梁扭转加载试验 | 第52-54页 |
5.5.3 误差分析 | 第54-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-56页 |
6 ZY6800/15/32D支架底座柱窝处焊缝处理方式的研究 | 第56-65页 |
6.1 支架底座柱窝与其连接件焊缝的虚拟焊接处理 | 第56-59页 |
6.2 支架底座柱窝与其连接件一体化处理焊缝 | 第59-61页 |
6.3 柱窝焊缝虚拟焊接和一体化处理的误差分析 | 第61-64页 |
6.4 本章小结 | 第64-65页 |
7 总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 总结 | 第65页 |
7.2 展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-69页 |