摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 本课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外概率筛发展和研究 | 第11页 |
1.3 概率筛分理论的研究 | 第11-14页 |
1.3.1 单颗粒筛分法 | 第11-12页 |
1.3.2 统计筛分法 | 第12-14页 |
1.4 结构的动态设计及强度的研究现状 | 第14页 |
1.5 筛分性能评价方法研究 | 第14-15页 |
1.6 课题研究的内容及方案 | 第15-17页 |
第2章 大型概率筛的结构及相关参数计算 | 第17-23页 |
2.1 大型概率筛的结构及工作原理 | 第17-20页 |
2.1.1 4GLS2530各代号的意义 | 第17页 |
2.1.2 4GLS2530型概率筛结构及其特点 | 第17-19页 |
2.1.3 大型概率筛的工作原理 | 第19-20页 |
2.2 大型概率筛工艺参数的选择 | 第20-21页 |
2.2.1 筛面倾角α的选择 | 第20页 |
2.2.2 振动强度k和抛掷指数k_v | 第20页 |
2.2.3 振动方向角β的选择 | 第20页 |
2.2.4 振幅和频率的选择 | 第20-21页 |
2.2.5 筛面长度和宽度的设计 | 第21页 |
2.2.6 生产率 | 第21页 |
2.3 大型概率筛动力学参数计算 | 第21-22页 |
2.3.1 参振质量 | 第21页 |
2.3.2 系统的固有频率 | 第21-22页 |
2.3.3 激振电机偏心块的计算 | 第22页 |
2.3.4 激振电机位置的选择 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 大型概率筛筛箱的动力学有限元分析 | 第23-44页 |
3.1 动力学有限元方法 | 第23-25页 |
3.1.1 有限元分析理论 | 第23页 |
3.1.2 有限元法的分析过程 | 第23-25页 |
3.2 大型概率筛筛箱的有限元模型建立 | 第25-34页 |
3.2.1 筛箱模型的简化 | 第25页 |
3.2.2 单元的选取 | 第25-26页 |
3.2.3 弹簧刚度实验与仿真分析 | 第26-33页 |
3.2.4 材料属性 | 第33页 |
3.2.5 激振电机的简化方式 | 第33-34页 |
3.3 模态分析 | 第34-41页 |
3.3.1 ANSYS软件模态分析特点概述 | 第34页 |
3.3.2 筛箱侧板的模态分析 | 第34-36页 |
3.3.3 筛箱侧板的结构改进 | 第36-38页 |
3.3.4 结构改进后筛箱模态计算结果及分析 | 第38-41页 |
3.4 谐响应分析 | 第41-43页 |
3.4.1 ANSYS软件谐响应分析概述 | 第41页 |
3.4.2 筛箱谐响应计算结果及分析 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 大型概率筛的实验模态分析 | 第44-55页 |
4.1 实验模态分析的基本理论 | 第44-46页 |
4.1.1 传递函数 | 第44页 |
4.1.2 模态理论 | 第44-46页 |
4.2 实验模态分析的流程 | 第46页 |
4.3 大型概率筛的模态实验 | 第46-54页 |
4.3.1 模态实验的方法 | 第46-47页 |
4.3.2 模态实验系统的组成 | 第47-48页 |
4.3.3 预试验 | 第48页 |
4.3.4 时间历程测量 | 第48-49页 |
4.3.5 典型频响函数图 | 第49-51页 |
4.3.6 模态实验结果 | 第51-53页 |
4.3.7 模态实验结果与有限元计算结果比较 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 大型概率筛筛分性能评价方法研究 | 第55-61页 |
5.1 筛分性能评价方法 | 第55-57页 |
5.1.1 物料粒度组成测定 | 第56页 |
5.1.2 筛分物料产率计算 | 第56页 |
5.1.3 分配粒度计算 | 第56-57页 |
5.1.4 两种分级粒度下筛分效率的计算及比较 | 第57页 |
5.2 筛分性能评价方法的应用 | 第57-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文与参与的科研项目 | 第65页 |