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基于全周期仿真代理模型的软管泵分析设计及优化

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 软管泵的应用与研究现状第13-18页
        1.2.1 软管泵的原理和应用第13-14页
        1.2.2 软管泵国外研究与应用现状第14-17页
        1.2.3 软管泵国内研究与应用现状第17-18页
    1.3 橡胶-帘线复合材料研究近况第18-21页
        1.3.1 橡胶-帘线复合增强材料国外研究近况第18-20页
        1.3.2 橡胶-帘线复合增强材料的国内研究近况第20-21页
    1.4 代理模型理论的研究状况第21-25页
        1.4.1 试验设计方法的研究现状第22-23页
        1.4.2 代理模型构建方法研究现状第23-25页
    1.5 本文研究的背景及意义第25-26页
    1.6 本文研究的主要内容第26-28页
2 软管泵设计关键问题的主要研究方法第28-40页
    2.1 引言第28页
    2.2 面向全周期仿真的橡胶-帘线复合材料软管的建模方法研究第28-33页
        2.2.1 橡胶本构模型第28-30页
        2.2.2 加强筋方法构建橡胶-帘线材料复合增强模型第30-32页
        2.2.3 面向全周期仿真的橡胶-帘线复合材料软管的建模方法第32-33页
    2.3 软管泵优化设计代理模型的建立方法概述第33-39页
        2.3.1 最优拉丁超立方试验设计方法概述第33-35页
        2.3.2 基于SVR回归方法的代理模型第35-38页
        2.3.3 软管泵优化设计代理模型的建立方法第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 橡胶-帘线复合材料软管有限元建模及软管泵全周期仿真第40-77页
    3.1 引言第40页
    3.2 软管泵主要设计要素定性分析第40-43页
        3.2.1 软管泵受力分析第40-41页
        3.2.2 软管泵设计参数定性分析第41-43页
    3.3 软管泵优化前样机测试第43-46页
        3.3.1 样机测试结果第43-44页
        3.3.2 软管泵失效原因概况分析第44-46页
    3.4 软管橡胶材料模型的建立第46-49页
        3.4.1 软管橡胶材料测试样本的制备第46-48页
        3.4.2 橡胶材料拉伸测试和橡胶材料模型的拟合第48-49页
    3.5 橡胶-帘线复合材料软管压缩仿真有限元模型的建立第49-61页
        3.5.1 几何模型的建立第49-50页
        3.5.2 有限元模型的设置第50-56页
        3.5.3 橡胶-帘线复合材料软管压缩仿真结果第56-61页
    3.6 橡胶-帘线软管模型的试验验证第61-66页
        3.6.1 反力测试第61-63页
        3.6.2 变形尺寸测试第63-66页
    3.7 软管泵全周期有限元分析第66-76页
        3.7.1 软管泵工况去耦合与简化第66-67页
        3.7.2 全周期有限元模型的建立第67-68页
        3.7.3 软管全周期有限元仿真结果分析第68-76页
    3.8 本章小结第76-77页
4 基于软管泵全周期仿真的传动系统设计第77-91页
    4.1 引言第77页
    4.2 基于软管泵全周期仿真的转轴传动系统设计要求第77-79页
        4.2.1 承载要求第77-78页
        4.2.2 寿命要求第78页
        4.2.3 其他要求第78-79页
    4.3 传动系统设计方案第79-84页
        4.3.1 电机轴悬臂布置方案第79-80页
        4.3.2 转轴悬臂布置方案第80-81页
        4.3.3 机壳悬臂布置方案第81-83页
        4.3.4 各方案的分析对比和选择第83-84页
    4.4 基于泵壳悬臂方案的软管泵传动系统设计第84-90页
        4.4.1 软管泵传动设计方案第84页
        4.4.2 传动系统的承载能力动力学校核计算第84-86页
        4.4.3 传动系统的寿命校核计算第86-90页
    4.5 本章小结第90-91页
5 基于SVR代理模型的软管泵优化及样机试验第91-107页
    5.1 引言第91页
    5.2 软管关键设计参数优化第91-98页
        5.2.1 优化目标和设计空间的确定第91-93页
        5.2.2 软管设计SVR代理模型的构建第93-96页
        5.2.3 基于遗传算法的软管泵代理模型的优化计算第96-98页
    5.3 软管泵滑靴关键设计参数优化第98-105页
        5.3.1 优化目标和设计空间的确定第98-99页
        5.3.2 滑靴设计关键参数优化SVR代理模型的构建第99-104页
        5.3.3 基于遗传算法的滑靴设计关键参数代理模型的优化计算第104-105页
    5.4 软管泵优化结果第105-106页
    5.5 本章小结第106-107页
6 总结与展望第107-109页
    6.1 总结第107-108页
    6.2 展望第108-109页
参考文献第109-115页

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