摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1.绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外实验室组合清理设备发展现状 | 第12-19页 |
1.2.1 国外主要的实验室清理设备 | 第12-16页 |
1.2.2 国内主要的实验室清理设备及关于小型设备的发展研究 | 第16-17页 |
1.2.3 国内外现有实验室清理设备的对比分析及发展趋势 | 第17-19页 |
1.3 课题来源 | 第19页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第19-20页 |
1.5 课题的主要研究意义 | 第20页 |
1.6 本章小结 | 第20-21页 |
2.实验室组合清理机原理方案设计 | 第21-30页 |
2.1 实验室组合清理机技术要求 | 第21页 |
2.2 实验室组合清理机技术难点 | 第21-22页 |
2.3 实验室组合清理机整机方案的研究 | 第22-29页 |
2.3.1 实验室组合清理机设计特点 | 第22页 |
2.3.2 实验室组合清理机原理方案 | 第22-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
3.筛选机制及相关参数确定 | 第30-36页 |
3.1 组合清理机原理 | 第30页 |
3.2 物料在筛面上的运动分析 | 第30-34页 |
3.2.1 物料在振动筛面上的运动分析 | 第30-31页 |
3.2.2 物料在去石筛面上的运动分析 | 第31-34页 |
3.3 影响筛分效率的相关参数确定 | 第34-35页 |
3.3.1 振动筛面倾角确定 | 第34-35页 |
3.3.2 比重分级去石筛面倾角确定 | 第35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4.风网系统理论计算 | 第36-46页 |
4.1 风网模型建立 | 第36页 |
4.2 风网系统理论计算 | 第36-45页 |
4.2.1 去石风量计算 | 第36-39页 |
4.2.2 进料口吸风风量确定 | 第39页 |
4.2.3 通风除尘管路尺寸及对应风阻计算 | 第39-42页 |
4.2.4 除尘器设计 | 第42-44页 |
4.2.5 通风机和电动机的选择 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
5.气流仿真分析 | 第46-56页 |
5.1 比重分级模型建立 | 第46-48页 |
5.1.1 比重分级有限元模型建立 | 第47页 |
5.1.2 网格划分 | 第47页 |
5.1.3 求解设置 | 第47-48页 |
5.2 模拟结果分析 | 第48-55页 |
5.2.1 均风板形式对比重去石的影响 | 第48-50页 |
5.2.2 MATLAB数据处理 | 第50-54页 |
5.2.3 反吹风板对比重去石的影响 | 第54-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
6.整机结构设计 | 第56-65页 |
6.1 设计方法介绍 | 第56页 |
6.2 整机结构设计 | 第56-59页 |
6.2.1 进料装置设计 | 第56-57页 |
6.2.2 筛体设计 | 第57-58页 |
6.2.3 循环风除尘系统设计 | 第58页 |
6.2.4 风量调节装置设计 | 第58-59页 |
6.2.5 驱动装置设计 | 第59页 |
6.3 驱动装置筛体横轴基于ANSYS Workbench瞬态动力学分析 | 第59-63页 |
6.3.1 筛体横轴有限元模型建立、网格化分及材料设定 | 第60页 |
6.3.2 筛体横轴添加约束及载荷 | 第60-61页 |
6.3.3 筛体横轴应力、应变分析 | 第61-63页 |
6.4 整机结构确定 | 第63页 |
6.5 实验室组合清理机工程图纸绘制 | 第63-64页 |
6.6 本章小结 | 第64-65页 |
7.结论及展望 | 第65-67页 |
7.1 论文结论 | 第65-66页 |
7.2 论文展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简历 | 第73页 |