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 |