首页--工业技术论文--矿业工程论文--矿山运输与设备论文--矿井提升论文--提升机论文

超深矿井提升机多层缠绕机理与圈间过渡设计理论

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
主要符号表第10-12页
1 绪论第12-28页
    1.1 课题研究的背景和意义第12-13页
    1.2 矿井提升装备概要第13-16页
    1.3 超深矿井提升机绳槽及层间过渡装置的研究现状第16-25页
        1.3.1 圈间过渡理论的国内外研究现状第18-20页
        1.3.2 绳槽型式和布置方式的国内外研究现状第20-22页
        1.3.3 层间过渡理论的国内外研究现状第22-25页
        1.3.4 现有研究的不足之处第25页
    1.4 本文主要研究内容第25-28页
2 超深矿井提升钢丝绳多层缠绕圈间过渡长度研究第28-40页
    2.1 引言第28页
    2.2 绳槽相关参数计算第28-29页
    2.3 圈间过渡区长度数学模型的建立第29-39页
        2.3.1 钢丝绳圈间过渡时的微分几何关系第29-31页
        2.3.2 过渡区几何参数的数学关系第31-32页
        2.3.3 合理的圈间过渡参数条件第32-33页
        2.3.4 圈间过渡长度理论公式的推导第33-36页
        2.3.5 结果与讨论第36-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 基于提升钢丝绳悬绳横向振动特性的两圈间过渡区布局研究第40-62页
    3.1 引言第40页
    3.2 缠绕式矿井提升系统的振动分析第40-42页
    3.3 振动方程的建立第42-48页
    3.4 边界激励下的振动方程第48-52页
    3.5 离散化求解第52-54页
    3.6 数值仿真结果与讨论第54-61页
    3.7 本章小结第61-62页
4 层间过渡装置的结构设计第62-86页
    4.1 引言第62页
    4.2 Lebus绳槽的层间过渡运动过程分析第62-68页
        4.2.1 层间过渡装置结构分析第62-64页
        4.2.2 Lebus绳槽的层间过渡运动过程的三维模拟第64-68页
    4.3 超深矿井提升样机层间过渡装置的结构设计新思想和新方法第68-70页
    4.4 层间过渡装置各参数的计算方法第70-83页
        4.4.1 1 ~2层层间过渡装置的结构设计第71-75页
        4.4.2 2 ~3层层间过渡装置的结构设计第75-83页
    4.5 两种层间过渡结构层间过渡时加速度的计算第83-85页
    4.6 本章小结第85-86页
5 圈间及层间过渡的实验研究第86-122页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验目的第86-87页
    5.3 实验设计第87-88页
    5.4 实验装置及相关参数、测试方法的确定第88-107页
        5.4.1 样机参数的确定第88-89页
        5.4.2 实验台的总体结构第89-92页
        5.4.3 绳槽相关参数计算及选型说明第92-94页
        5.4.4 绳槽的加工、安装与更换第94-99页
        5.4.5 数据采集及图像处理第99-107页
    5.5 两圈间过渡区布局理论的实验验证第107-113页
    5.6 层间过渡平稳性的实验验证第113-118页
    5.7 四套绳槽的综合比较实验第118-120页
    5.8 本章小结第120-122页
6 超深矿井提升悬绳横振规律的仿真研究第122-134页
    6.1 引言第122页
    6.2 仿真计算参数第122-124页
    6.3 提升速度对悬绳横振响应的影响第124-129页
    6.4 提升载荷对悬绳横振响应的影响第129-133页
    6.5 本章小结第133-134页
7 结论与展望第134-138页
    7.1 结论第134-135页
    7.2 论文创新点第135页
    7.3 展望第135-138页
致谢第138-140页
参考文献第140-150页
附录第150页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第150页
    B.作者在攻读博士学位期间取得的科研成果目录第150页
    C.作者在攻读博士学位期间参与的科研项目第150页

论文共150页,点击 下载论文
上一篇:超深矿井双绳缠绕式提升机动力学建模与控制研究
下一篇:高压水射流冲击下煤岩损伤诱导机制及分布特性研究