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液压冲击器计算机仿真及其局部优化分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
插图目录第12-14页
表格清单第14-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 液压冲击器国内外发展概况及研究现状第15-17页
        1.1.1 发展概况第15页
        1.1.2 液压冲击器理论研究第15-16页
        1.1.3 液压冲击器部分关键部件的研究第16-17页
    1.2 液压冲击器的分类第17-19页
    1.3 液压冲击器的基本结构、技术特点和工作原理第19-22页
        1.3.1 液压冲击器基本结构第19-20页
        1.3.2 液压冲击器的技术特点第20-21页
        1.3.3 液压破碎锤的基本原理第21-22页
    1.4 本课题的来源、研究内容及研究意义第22-23页
第二章 基于MATLAB/SIMULINK的液压冲击器数学模型的理论分析第23-32页
    2.1 MATLAB/SIMULINK简介第23页
    2.2 建立液压冲击器数学模型的相关假设第23-24页
    2.3 液压冲击器状态方程中各量值的确定第24-26页
        2.3.1 各元件功率和运动特性第24-25页
        2.3.2 约束条件的处理第25-26页
    2.4 液压冲击器的数学模型第26-27页
    2.5 液压冲击器的SIMULINK仿真模型和求解第27-31页
        2.5.1 液压冲击器仿真模型的建立第27-28页
        2.5.2 液压冲击器仿真求解第28-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第三章 液压冲击器动态特性仿真研究——ADAMS虚拟样机技术第32-52页
    3.1 ADAMS软件基本思想第32-35页
        3.1.1 ADAMS软件简介第32页
        3.1.2 ADAMS软件建模与求解的一般步骤第32-33页
        3.1.3 ADAMS软件基本算法第33-35页
    3.2 液压破碎锤ADAMS仿真模型第35-44页
        3.2.1 三维建模第36-38页
        3.2.2 ADAMS仿真参数设置第38-41页
        3.2.3 添加模型约束第41页
        3.2.4 对构件施加载荷第41-44页
    3.3 系统仿真求解与结果分析第44-47页
    3.4 ADAMS用户仿真界面的设计第47-51页
        3.4.1 定制对话框第47-50页
        3.4.2 定制菜单第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 基于ANSYS WORKBENCH的液压冲击器局部结构有限元分析第52-59页
    4.1 有限元分析基本介绍第52-54页
        4.1.1 有限元法基本理论第52-53页
        4.1.2 Ansys Workbench软件基本介绍第53-54页
    4.2 活塞和钎杆的结构有限元分析及改进第54-58页
        4.2.1 冲击活塞第54-56页
        4.2.2 钎杆第56-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第五章 液压冲击器钎杆的疲劳分析第59-67页
    5.1 疲劳破坏第59-60页
        5.1.1 疲劳破坏的特征第59页
        5.1.2 疲劳累积损伤理论和疲劳寿命第59-60页
    5.2 疲劳分析简介第60-61页
        5.2.1 应力定义第60页
        5.2.2 应力-寿命曲线第60-61页
    5.3 疲劳寿命分析第61-65页
        5.3.1 钎杆的疲劳分析第61-63页
        5.3.2 疲劳结果分析第63-65页
        5.3.3 疲劳寿命计算对比第65页
    5.4 本章小结第65-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 全文总结第67-68页
    6.2 研究展望第68-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第72页

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