摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1. 绪论 | 第10-15页 |
·机械式矿用挖掘机回转支承的发展概况 | 第10-11页 |
·国内外矿用挖掘机的发展近况 | 第10页 |
·回转支承在矿用挖掘机中的重要性 | 第10-11页 |
·选题的理论意义和实际意义 | 第11-13页 |
·机械零件失效分析的研究现状 | 第13页 |
·本文的研究内容与方法 | 第13-14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
2. 矿用挖掘机回转支承的失效分析 | 第15-23页 |
·机械零件的失效形式的分类 | 第15页 |
·圆柱滚子回转支承的失效形式 | 第15-22页 |
·过载压痕损伤 | 第15-17页 |
·脆性断裂失效 | 第17-18页 |
·疲劳断裂失效 | 第18-19页 |
·磨损失效 | 第19-20页 |
·疲劳点蚀 | 第20-21页 |
·腐蚀失效 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3. 回转支承装置的结构及受力分析 | 第23-39页 |
·回转支承的种类 | 第23-24页 |
·滚子-轨道的接触形式 | 第24-25页 |
·Wk-10 挖掘机回转支承的结构 | 第25-27页 |
·圆柱滚子回转支承的特点 | 第27页 |
·挖掘机外载荷的确定 | 第27-29页 |
·挖掘阻力的计算 | 第27-28页 |
·物料重量的计算 | 第28-29页 |
·回转支承装置的受力分析 | 第29-30页 |
·回转支承装置承受的载荷 | 第29-30页 |
·wk-10 挖掘机回转支承的参数 | 第30-31页 |
·基于回转支承实际受力选取典型工况 | 第31-32页 |
·典型工况的选取 | 第31页 |
·求解回转支承装置受载荷的最大值 | 第31-32页 |
·回转支承摩擦力矩的确定 | 第32-38页 |
·摩擦的种类 | 第32页 |
·摩擦系数的选择 | 第32-33页 |
·单个滚子摩擦力矩的求解 | 第33-34页 |
·回转支承装置摩擦力矩的确定 | 第34-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
4. 回转支承装置的三维建模与有限元分析 | 第39-58页 |
·回转支承装置的三维建模 | 第39-45页 |
·Solidworks 软件概述 | 第39页 |
·Solidworks 软件的特点 | 第39页 |
·Solidworks 软件的功能 | 第39-40页 |
·回转支承装置三维建模 | 第40-45页 |
·有限元理论及 ANSYS 软件介绍 | 第45-47页 |
·有限元基本概念及特点 | 第45-46页 |
·ANSYS 软件介绍 | 第46-47页 |
·ANSYS 与 Solidworks 的接口技术 | 第47页 |
·ANSYS Workbench 软件简介 | 第47-48页 |
·ANSYS Workbench 分析的基本过程 | 第47-48页 |
·回转支承的有限元分析 | 第48-57页 |
·导入模型 | 第48-49页 |
·划分网格 | 第49页 |
·施加载荷 | 第49-50页 |
·添加约束 | 第50页 |
·求解 | 第50-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5. 圆柱回转支承的结构改进分析 | 第58-68页 |
·圆柱滚子-轨道的结构改进 | 第58-59页 |
·改进后滚子-轨道结构特点 | 第58-59页 |
·改进后模型的有限元分析 | 第59-66页 |
·改进前后有限元分析结果对比 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
6. 结论与展望 | 第68-69页 |
·结论 | 第68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72-73页 |