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基于ISIGHT的复摆颚式破碎机多学科优化研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 颚式破碎机优化设计研究现状第10-13页
        1.2.1 运动学特性方面的研究第10-11页
        1.2.2 动力学特性方面的研究第11-12页
        1.2.3 结构静力学方面的研究第12-13页
    1.3 多学科设计优化研究现状第13-14页
    1.4 本文研究的主要内容概要第14-16页
第二章 多学科设计优化理论概述第16-23页
    2.1 基本理论第16-21页
        2.1.1 基本定义第16页
        2.1.2 数学描述第16-17页
        2.1.3 优化方法第17-21页
    2.2 ISIGHT软件第21-22页
    本章小结第22-23页
第三章 复摆颚式破碎机系统分解及学科分析第23-54页
    3.1 复摆颚式破碎机基本结构和工作原理第23页
    3.2 复摆颚式破碎机的系统分解第23-25页
    3.3 颚式破碎机运动学分析与优化第25-35页
        3.3.1 建立破碎机构运动学方程第25-26页
        3.3.2 动颚质心的加速度求解第26-27页
        3.3.3 动颚运动规律分析第27-30页
        3.3.4 主要性能参数第30-31页
        3.3.5 运动学优化参数第31-32页
        3.3.6 运动学优化过程第32-35页
    3.4 颚式破碎机动力学分析与优化第35-44页
        3.4.1 破碎力研究第35-39页
        3.4.2 颚式破碎机机构受力分析第39-41页
        3.4.3 动力学求解与分析第41-42页
        3.4.4 颚式破碎机动力学优化参数第42-43页
        3.4.5 动力学优化过程第43-44页
    3.5 颚式破碎机动颚静力学分析与优化第44-52页
        3.5.1 颚式破碎机动颚有限元分析第44-47页
        3.5.2 动颚静力学优化参数第47-49页
        3.5.3 动颚静力学优化过程第49-52页
    本章小结第52-54页
第四章 动颚有限元分析近似模型的建立第54-63页
    4.1 试验设计方法选择第54-56页
    4.2 近似模型类型的选择第56-57页
    4.3 近似模型建立第57-62页
    本章小结第62-63页
第五章 颚式破碎机多学科协同优化设计第63-72页
    5.1 学科耦合关系分析与处理第63-65页
    5.2 颚式破碎机多学科协同优化设计框架第65-66页
    5.3 颚式破碎机协同优化数学模型第66-68页
        5.3.1 系统级优化模型第66页
        5.3.2 学科级优化模型第66-68页
    5.4 协同优化框架集成与求解第68-71页
    本章小结第71-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间发表论文情况第80页

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