摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 课题来源 | 第9-10页 |
1.2 课题背景及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.4 液压圆锥破碎机的工作原理和结构特点 | 第13-15页 |
1.4.1 液压圆锥破碎机的工作原理 | 第13-14页 |
1.4.2 液压圆锥破碎机的结构特点 | 第14-15页 |
1.5 课题的研究内容和工作流程 | 第15页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第15页 |
1.5.2 课题的工作流程 | 第15页 |
1.6 本章小结 | 第15-17页 |
第2章 基于层压破碎理论的破碎力分析 | 第17-25页 |
2.1 基于层压破碎理论的散体物料运动特性分析 | 第17-19页 |
2.2 影响挤压破碎力的因素 | 第19-21页 |
2.2.1 物料性质对挤压破碎力的影响 | 第19页 |
2.2.2 粒度分布系数对挤压破碎力的影响 | 第19-20页 |
2.2.3 压缩比对挤压破碎力的影响 | 第20-21页 |
2.3 破碎力沿动锥母线分布情况 | 第21-22页 |
2.4 破碎力在各破碎层的分布情况 | 第22-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 圆锥破碎机关键零部件的静力分析 | 第25-34页 |
3.1 仿真分析软件ANSYS WORKEBNCH简介 | 第25-26页 |
3.2 关键零部件的实体模型的建立 | 第26-27页 |
3.2.1 实体模型简化原则 | 第26-27页 |
3.2.2 实体模型的建立 | 第27页 |
3.3 圆锥破碎机的有限元模型 | 第27-31页 |
3.3.1 实体模型导入到ANSYS Workbench中 | 第27-28页 |
3.3.2 添加材料特性 | 第28页 |
3.3.3 接触对的设置 | 第28页 |
3.3.4 网格的划分 | 第28-30页 |
3.3.5 约束及载荷的施加 | 第30-31页 |
3.4 计算结果与分析 | 第31-33页 |
3.4.1 衬板的计算结果与分析 | 第31-32页 |
3.4.2 圆柱滚子轴承的计算结果与分析 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 圆锥破碎机零部件的疲劳寿命评估 | 第34-44页 |
4.1 疲劳基本理论 | 第34-38页 |
4.1.1 疲劳强度基本概念 | 第34-35页 |
4.1.2 疲劳载荷 | 第35-36页 |
4.1.3 影响结构疲劳寿命的主要原因 | 第36-38页 |
4.2 材料的寿命曲线 | 第38-39页 |
4.2.1 材料的S-N曲线 | 第38-39页 |
4.2.2 材料的P-S-N曲线 | 第39页 |
4.3 零件的载荷分析 | 第39-40页 |
4.3.1 衬板的载荷分析 | 第39-40页 |
4.3.2 圆柱滚子轴承的载荷分析 | 第40页 |
4.4 疲劳寿命CAE分析 | 第40-43页 |
4.4.1 衬板的疲劳寿命分析 | 第41-42页 |
4.4.2 圆柱滚子轴承的疲劳寿命分析 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 圆锥破碎机零部件的模态分析 | 第44-51页 |
5.1 模态分析 | 第44-46页 |
5.1.1 模态分析的概念 | 第44-45页 |
5.1.2 模态分析理论 | 第45页 |
5.1.3 模态分析过程 | 第45-46页 |
5.2 关键部件的有限元模型的建立 | 第46页 |
5.3 模态分析结果 | 第46-50页 |
5.3.1 衬板的模态分析结果 | 第47-48页 |
5.3.2 圆柱滚子轴承的模态分析结果 | 第48-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第6章 衬板的结构优化 | 第51-56页 |
6.1 衬板的表面结构优化 | 第51-52页 |
6.2 波纹型表面衬板的有限元模型 | 第52-53页 |
6.3 波纹型表面衬板的静力及疲劳寿命分析 | 第53-55页 |
6.3.1 波纹型衬板的静力结果分析 | 第53-54页 |
6.3.2 波纹型衬板的疲劳寿命分析 | 第54-55页 |
6.4 本章小结 | 第55-56页 |
第7章 总结与展望 | 第56-58页 |
7.1 总结 | 第56-57页 |
7.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录 | 第62页 |