大型直线振动筛的疲劳及可靠性分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·本课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
·国内外研究概况 | 第12-14页 |
·ANSYS 简介 | 第14-16页 |
·ANSYS 的组成 | 第14页 |
·ANSYS 的功能介绍 | 第14-16页 |
·本课题的主要内容及研究方案 | 第16-17页 |
2 振动筛的疲劳及可靠性的基本理论 | 第17-28页 |
·疲劳的基本概念 | 第17-18页 |
·疲劳定义 | 第17页 |
·疲劳的分类 | 第17-18页 |
·疲劳寿命的分析方法 | 第18-22页 |
·局部应变法 | 第18-19页 |
·名义应力法 | 第19页 |
·局部应力应变法 | 第19页 |
·S-N 曲线 | 第19-21页 |
·影响S-N 的因素 | 第21-22页 |
·疲劳累积损伤理论 | 第22-24页 |
·直线振动的筛疲劳寿命分析 | 第24-26页 |
·振动筛疲劳寿命分析原理 | 第25-26页 |
·ANSYS 疲劳分析步骤 | 第26页 |
·疲劳可靠性概述 | 第26-27页 |
·本章小节 | 第27-28页 |
3 大型直线振动筛工作原理及相关参数计算 | 第28-40页 |
·直线振动筛的工作原理 | 第28-31页 |
·大型直线振动筛的主要结构 | 第28-29页 |
·直线振动筛的工作原理 | 第29-31页 |
·大型直线振动筛的激振力分析 | 第31-32页 |
·大型直线振动筛力学模型的建立 | 第32-34页 |
·强迫振动概述 | 第32-33页 |
·力学模型 | 第33-34页 |
·振动筛系统的振动方程 | 第34-35页 |
·振动筛的设计参数 | 第35-38页 |
·振动筛参振质量 | 第35-36页 |
·筛箱重心计算以及激振器的位置 | 第36-37页 |
·筛箱振幅 | 第37页 |
·筛箱振动时的运动参数 | 第37-38页 |
·弹簧刚度 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
4 有限元模型的建立及其模态分析 | 第40-66页 |
·有限元分析理论 | 第40-45页 |
·结构离散和单元类型的选取 | 第40页 |
·单元的位移模式 | 第40-42页 |
·总体矩阵集成 | 第42页 |
·固有特性分析 | 第42-43页 |
·响应分析 | 第43-45页 |
·建立有限元模型 | 第45-50页 |
·材料属性 | 第45页 |
·振动筛各构件的处理 | 第45-46页 |
·单元的选取 | 第46-49页 |
·前处理 | 第49-50页 |
·振动筛的理论模态分析 | 第50-56页 |
·振动筛的实验模态分析 | 第56-65页 |
·模型筛 | 第56-57页 |
·实验模态分析流程 | 第57-58页 |
·模态实验的操作步骤及结果分析 | 第58-63页 |
·实验结果的比较 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5 直线振动筛的疲劳分析 | 第66-85页 |
·振动筛的应力分析 | 第66-74页 |
·直线振动筛的静力分析 | 第66-68页 |
·直线振动筛的谐响应分析 | 第68-70页 |
·振动筛的动态应变测试试验 | 第70-74页 |
·振动筛的瞬态动力学分析 | 第74-80页 |
·瞬态动力学分析的理论基础 | 第74-77页 |
·ANSYS 分析结果 | 第77-80页 |
·材料的疲劳属性 | 第80-81页 |
·利用ANSYS 疲劳分析模块计算疲劳寿命 | 第81-84页 |
·进行疲劳设置 | 第81-83页 |
·结果分析 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
6 直线振动筛的可靠性分析 | 第85-94页 |
·机械可靠性设计与安全设计的区别 | 第85-87页 |
·安全系数法 | 第85页 |
·机械可靠性及设计法 | 第85-87页 |
·振动筛的可靠性指标 | 第87-91页 |
·可靠性指标及其指标体系 | 第87-88页 |
·振动筛的可靠性指标 | 第88-91页 |
·振动筛的故障分析及改进方案 | 第91-93页 |
·动态设计法 | 第91页 |
·振动筛易出现的故障及改进 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第100-101页 |