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大型冷轧管机结构设计校核及优化分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究的目的第10-15页
        1.1.1 世界轧管机的发展历史第10-11页
        1.1.2 冷轧管机机架的研究状况及进展第11-15页
    1.2 研究内容及意义第15-16页
第2章 冷轧管机结构力学分析第16-30页
    2.1 引言第16页
    2.2 有限元分析法简介第16-18页
        2.2.1 有限元分析法的发展历史第16-18页
    2.3 MARC软件概述第18-19页
    2.4 LG730冷轧管机整机有限元仿真第19-22页
        2.4.1 几何模型建立及网格划分第19页
        2.4.2 材料属性第19页
        2.4.3 边界条件施加第19-20页
        2.4.4 整机仿真结果分析第20-22页
    2.5 预紧力分析第22-26页
        2.5.1 预紧力为 350MPa第23-24页
        2.5.2 预紧力为 250MPa第24页
        2.5.3 预紧力为 200MPa第24-25页
        2.5.4 各预紧力对刚度强度的影响分析第25-26页
    2.6 机架零件分析第26-28页
        2.6.1 细化网格后机架力学性能第26-28页
        2.6.2 细化网格前后机架力学性能对比第28页
    2.7 本章小结第28-30页
第3章 机架尺寸参数对其刚度强度的影响第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 机架立柱断面积变化对机架刚度的影响第30-32页
        3.2.1 立柱断面积减小 7%对机架刚度的影响第30-31页
        3.2.2 立柱断面积减小 13%对机架刚度的影响第31页
        3.2.3 立柱断面积对机架刚度的影响对比第31-32页
    3.3 机架厚度对强度刚度的影响分析第32-38页
        3.3.1 初始设计厚度第32-34页
        3.3.2 厚度设计方案一第34-35页
        3.3.3 厚度设计方案二第35-36页
        3.3.4 厚度设计方案三第36-37页
        3.3.5 机架厚度对机架强度刚度的影响对比第37-38页
    3.4 机架宽度对其强度刚度的影响分析第38-45页
        3.4.1 初始设计宽度第39-40页
        3.4.2 宽度设计方案一第40-42页
        3.4.3 宽度设计方案二第42-43页
        3.4.4 宽度设计方案三第43-44页
        3.4.5 机架宽度对机架强度刚度的影响对比第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 机架危险位置结构优化第46-54页
    4.1 初始设计方案分析第46-47页
    4.2 危险位置结构优化方案第47-52页
        4.2.1 危险位置结构优化方案一第47-48页
        4.2.2 危险位置结构优化方案二第48-49页
        4.2.3 危险位置结构优化方案三第49-50页
        4.2.4 危险位置结构优化方案四第50-51页
        4.2.5 危险位置结构优化方案五第51-52页
    4.3 各优化方案的对比分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 机架减重优化第54-64页
    5.1 引言第54页
    5.2 优化方案分析第54-62页
        5.2.1 方案一:减小底座宽度第54-56页
        5.2.2 方案二:减小筋板厚度第56-58页
        5.2.3 方案三:减小机架厚度第58-60页
        5.2.4 方案四:箱体结构第60-62页
    5.3 对各方案的总结第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第6章 机架疲劳寿命研究第64-71页
    6.1 MSC.FATIGUE软件介绍第64页
    6.2 疲劳损伤理论第64-67页
        6.2.1 概述第64-65页
        6.2.2 全寿命分析第65页
        6.2.3 裂纹萌生/应变寿命分析第65-66页
        6.2.3 疲劳累积损伤理论第66-67页
    6.3 疲劳寿命输入参数的确定第67-69页
        6.3.1 导入有限元分析结果第67页
        6.3.2 总体设置第67页
        6.3.3 设置材料信息第67-68页
        6.3.4 设置载荷信息第68-69页
    6.4 疲劳寿命分析第69-70页
        6.4.1 疲劳分析结果第69-70页
        6.4.2 疲劳优化设计第70页
    6.5 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第77-78页
致谢第78-80页
作者简介第80页

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