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反共振振动筛的几个关键技术及仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景第10-11页
        1.1.1 机械振动利用工程概述第10页
        1.1.2 反共振振动机研究的意义第10-11页
    1.2 反共振理论的发展和应用第11-13页
        1.2.1 反共振理论的发展第11-12页
        1.2.2 反共振理论的应用第12-13页
    1.3 有限元分析概述第13-15页
    1.4 本课题研究内容第15-16页
第2章 振动筛结构设计第16-32页
    2.1 振动筛结构设计第16-19页
        2.1.1 上质体结构设计第16-17页
        2.1.2 下质体结构设计第17-19页
    2.2 振动筛结构静力学分析第19-22页
        2.2.1 上质体分析第19-21页
        2.2.2 下质体分析第21-22页
    2.3 振动筛结构动力学分析第22-27页
        2.3.1 振动筛整体谐响应分析第23-24页
        2.3.2 振动筛整体瞬态动力学分析第24-27页
    2.4 板弹簧组件有限元分析第27-30页
    2.5 本章小结第30-32页
第3章 结构分析的两种新方法第32-42页
    3.1 惯性释放方法应力分析第32-36页
        3.1.1 惯性释放的基本原理第32-33页
        3.1.2 应用惯性释放原理对下质体进行有限元分析第33-36页
    3.2 考虑材料的应变强化的方法进行结构分析第36-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第4章 振动筛的疲劳寿命分析第42-48页
    4.1 影响疲劳强度的因素第42-44页
        4.1.1 应力集中的影响第42-43页
        4.1.2 尺寸的影响第43页
        4.1.3 表面状态的影响第43-44页
        4.1.4 载荷影响第44页
    4.2 S-N曲线的修正及疲劳计算第44-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第5章 复合板弹簧设计与分析第48-66页
    5.1 复合板弹簧结构第48-49页
    5.2 橡胶材料的本构关系第49-51页
        5.2.1 橡胶材料的Mooney-Rivilin模型第49-50页
        5.2.2 橡胶Mooney-Rivilin模型材料参数的估算第50-51页
    5.3 弹簧的结构与刚度分析第51-56页
        5.3.1 板弹簧的刚度与强度计算第51-53页
        5.3.2 金属板弹簧静刚度分析第53-54页
        5.3.3 复合板弹簧静刚度分析第54-56页
    5.4 两种弹簧动刚度分析第56-64页
        5.4.1 金属板弹簧的动刚度分析第57-59页
        5.4.2 金属橡胶复合板弹簧的动刚度分析第59-63页
        5.4.3 橡胶材料的硬度对弹簧固有频率的影响第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
第6章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72页

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