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基于HYPERMESH和LS-DYNA的高速弓网动力学建模及仿真

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-13页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 弓网系统建模及耦合动力学研究的国内外现状第9-11页
    1.3 本文内容安排第11-12页
    1.4 本章小结第12-13页
2 高速弓网动力学分析方法及研究思路第13-21页
    2.1 模态分析方法第13-14页
    2.2 瞬态动力学分析方法第14-16页
        2.2.1 瞬态动力学分析方法第14-15页
        2.2.2 振动系统的运动微分方程第15-16页
    2.3 接触碰撞分析第16-18页
        2.3.1 节点约束法第17页
        2.3.2 分布参数法第17页
        2.3.3 罚函数法第17-18页
    2.4 高速弓网动力学有限元分析方法及软件第18-19页
    2.5 本章小节第19-21页
3 受电弓有限元模型第21-27页
    3.1 引言第21页
    3.2 受电弓建模的一般方法第21-23页
    3.3 DSA250受电弓的基本结构第23-24页
    3.4 受电弓的有限元模型第24-26页
    3.5 本章小结第26-27页
4 链型悬挂接触网的有限元模型第27-40页
    4.1 引言第27-28页
    4.2 接触网数值模型第28-34页
        4.2.1 简单模型第28-29页
        4.2.2 复杂模型第29-34页
    4.3 接触网有限元模型第34-35页
        4.3.1 建模思路第34页
        4.3.2 模型建立第34-35页
    4.4 模型分析第35-38页
    4.5 本章小节第38-40页
5 弓网综合模型及仿真分析第40-55页
    5.1 引言第40页
    5.2 弓网综合模型建立第40-45页
        5.2.1 接触算法及设置第42-43页
        5.2.2 HyperMesh&LS-DYNA控制卡片设置第43-44页
        5.2.3 约束及荷载第44-45页
    5.3 弓网综合模型仿真分析第45-53页
        5.3.1 相同抬升力,不同速度下的运行波形第45-47页
        5.3.2 相同速度,不同给定抬升下的运行波形第47-49页
        5.3.3 不同摩擦系数的运行波形第49-50页
        5.3.4 弓网纵向及横向力的作用第50-51页
        5.3.5 弓网故障模拟第51-53页
        5.3.6 弓网离线情况第53页
    5.4 本章小节第53-55页
6 结论与展望第55-57页
    6.1 全文结论第55-56页
    6.2 研究展望第56-57页
参考文献第57-60页
附录第60-63页
攻读学位期间主要的研究成果目录第63-64页
致谢第64页

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