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矿用防水闸门三维设计与工程分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 矿用防水闸门的研究现状及发展第12-14页
        1.1.1 矿用防水闸门的应用概况第12-13页
        1.1.2 现有防水闸门的类型及存在的问题第13-14页
    1.2 有限元分析技术的研究现状与发展趋势第14-17页
    1.3 课题研究目的及意义第17-18页
        1.3.1 课题的研究目的第17-18页
        1.3.2 课题研究意义第18页
    1.4 本章小结第18-20页
第二章 防水闸门的研制第20-36页
    2.1 防水闸门设计第20-25页
        2.1.1 防水闸门的作用及设计压力第20-22页
        2.1.2 门框的设计第22页
        2.1.3 门扇的设计第22页
        2.1.4 门铰第22-23页
        2.1.5 门扇的拉紧装置第23页
        2.1.6 门扇开启装置第23页
        2.1.7 活动钢轨与活动架空线第23页
        2.1.8 泄水闸阀第23页
        2.1.9 防水闸门的密封第23-25页
    2.2 门铰结构设计计算第25-28页
        2.2.1 门铰轴销计算第26-27页
        2.2.2 门铰耳板计算第27-28页
    2.3 防水闸门的三维造型设计第28-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 防水闸门的有限元分析第36-54页
    3.1 仿真软件简介第36-37页
        3.1.1 有限元简介第36页
        3.1.2 Ansys-workbench软件功能简介第36-37页
    3.2 防水闸门有限元模型的建立第37-41页
        3.2.1 Ansys-Workbench的数值模拟过程第38页
        3.2.2 模型的简化第38-39页
        3.2.3 材料属性的定义第39页
        3.2.4 单元类型的选择第39-40页
        3.2.5 网格的划分第40-41页
    3.3 门扇和门框的静力学分析第41-53页
        3.3.1 静力分析简介第41-45页
        3.3.2 门扇和门框的静力分析流程及结果第45-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 防水闸门的优化设计第54-60页
    4.1 多目标函数优化方法理论介绍第54-56页
        4.1.1 统一目标法第54-55页
        4.1.2 主要目标法第55-56页
    4.2 防水闸门的优化算例第56-59页
        4.2.1 设计变量、约束条件和目标函数第57-58页
        4.2.2 优化结果第58-59页
        4.2.3 优化后门扇的性能验证第59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 基于Adams软件防水闸门的动力学和运动学分析第60-76页
    5.1 多体动力学简介第60-64页
        5.1.1 多体动力学研究对象第60页
        5.1.2 多刚体系统建模理论和数值求解概要第60-63页
        5.1.3 多体系统动力学建模与求解的一般过程第63-64页
    5.2 虚拟样机技术第64-66页
    5.3 ADAMS软件中防水闸门前处理第66-70页
        5.3.1 模型的导入第66-69页
        5.3.2 添加约束及驱动第69-70页
    5.4 防水闸门的仿真第70-74页
        5.4.1 防水闸门动力学仿真第71-73页
            5.4.1.1 铰链受力分析第71-72页
            5.4.1.2 铰链扭矩分析第72-73页
        5.4.2 防水闸门运动学仿真第73-74页
    5.5 本章小结第74-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 主要工作和结论第76-77页
    6.2 工作展望第77-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-82页

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