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电磁冲击系统能量传递效率及其优化研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·课题的研究背景第10页
   ·课题相关领域的研究现状第10-16页
     ·冲击机械系统简介第10-11页
     ·冲击机械系统能量传递效率及其优化的研究现状第11-13页
     ·冲击动力学的研究和发展第13页
     ·非线性有限元的发展第13-14页
     ·冲击机械的研究进展第14-16页
   ·本课题研究目的、意义、内容及方法第16-18页
     ·课题研究的目的第16页
     ·研究的意义第16-17页
     ·课题研究的主要内容及方法第17-18页
   ·本章小结第18-20页
第二章 冲击机械系统动力学和优化设计的研究第20-42页
   ·早期碰撞理论的缺陷第20-21页
   ·冲击机械系统的波动力学分析第21-25页
     ·波动理论简介第21-23页
     ·应力波知识基础第23页
     ·应力波的反射和投射分析第23-25页
     ·波动力学理论在冲击机械系统中的应用第25页
   ·冲击动力学非线性有限元理论第25-32页
     ·非线性有限元理论介绍第25-26页
     ·非线性有限元方法的算法第26-27页
     ·非线性冲击载荷算法介绍第27-31页
     ·接触碰撞的算法及数值计算方法第31-32页
   ·优化设计第32-40页
     ·优化设计的基本概念第32-34页
     ·优化数学模型的相关概念第34-35页
     ·优化问题的分类第35-36页
     ·工程优化设计应用第36-37页
     ·ANSYS/LS-DYNA软件的优化设计第37-39页
     ·ANSYS/LS-DYNA优化设计的步骤第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第三章 电磁冲击系统力学模型和有限元仿真模型第42-56页
   ·前言第42页
   ·电磁冲击系统的力学模型第42-44页
     ·电磁冲击系统组成部件第42-43页
     ·电磁冲击系统的简介第43页
     ·二元冲击系统冲击动力学模型分析第43-44页
   ·电磁冲击系统有限元仿真模型的建立第44-53页
     ·LS-DYNA软件介绍及应用第44页
     ·LS-DYNA分析的通用过程第44-45页
     ·电磁冲击系统原型简介第45-46页
     ·显式动力分析建模概述第46-47页
     ·冲击部件材料的选取第47-48页
     ·单元类型的选取第48-52页
     ·网格的划分第52页
     ·定义接触第52-53页
     ·定义约束第53页
     ·施加载荷第53页
     ·设置初始条件第53页
     ·求解与求解控制第53页
   ·本章小结第53-56页
第四章 活塞和钎杆能量传递效率的研究第56-60页
   ·活塞能量传递效率的研究第56-57页
     ·活塞的反弹速度分析第56-57页
     ·活塞能量传递效率的分析第57页
   ·钎杆能量传递效率的研究第57-58页
     ·应力波对能量传递效率的重要影响第58页
     ·钎杆能量传递效率的分析计算第58页
   ·本章小结第58-60页
第五章 电磁冲击系统的能量传递效率的有限元仿真第60-74页
   ·活塞冲击盖板的应力和能量传递效率分析第60-66页
     ·活塞直接冲击盖板的模拟仿真分析第60-63页
     ·加入缓冲弹簧后活塞冲击盖板的模拟仿真分析第63-66页
   ·电磁冲击整体系统的能量传递效率的仿真第66-73页
     ·活塞单次冲击的能量传递效率仿真分析第66-70页
     ·活塞第二次冲击的能量传递效率仿真分析第70-73页
   ·本章小结第73-74页
第六章 能量传递效率的优化第74-82页
   ·活塞长度的优化第74-76页
   ·活塞质量的优化第76-77页
   ·活塞质量和长度的最优化匹配第77-78页
   ·基于ANSYS/LS-DYNA能量传递效率的优化设计第78-80页
   ·本章小结第80-82页
第七章 结论与展望第82-84页
   ·工作重点及主要研究成果第82-83页
   ·进一步研究的方向第83-84页
致谢第84-86页
参考文献第86-90页
附录 (攻读硕士期间发表的论文)第90页

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