摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 概述 | 第9-16页 |
1.1 地下连续墙简介 | 第9-11页 |
1.1.1 地下连续墙的国内外发展现状 | 第9-10页 |
1.1.2 地下连续墙的优缺点 | 第10-11页 |
1.1.3 地下连续墙的主要用途 | 第11页 |
1.2 地下连续墙分类 | 第11-13页 |
1.3 多轴搅拌连续墙施工机械 | 第13-14页 |
1.3.1 多轴搅拌成槽施工机械 | 第13页 |
1.3.2 多轴搅拌成槽施工机械施工特点 | 第13-14页 |
1.3.3 多轴搅拌成槽施工机械的发展现状 | 第14页 |
1.4 多轴搅拌连续墙施工工艺 | 第14-15页 |
1.5 论文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 回转切削与动态搅拌理论分析 | 第16-25页 |
2.1 土的可切削性 | 第16-18页 |
2.1.1 切削比阻力及其局限性 | 第16-17页 |
2.1.2 切削比阻力 | 第17-18页 |
2.2 机械掘削土的基本规律 | 第18-21页 |
2.3 切削刀具工作原理 | 第21-22页 |
2.3.1 切削刀具工作方式 | 第21页 |
2.3.2 刀具受力分析 | 第21-22页 |
2.4 搅拌头叶片运动过程的动力分析 | 第22-24页 |
2.4.1 搅拌钻头空间运动轨迹 | 第22-23页 |
2.4.2 搅拌钻头叶片切削搅拌动力分析 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 无间断连续墙工作装置模型建立 | 第25-34页 |
3.1 多轴深层搅拌钻机组成 | 第25-27页 |
3.1.1 工作装置的主要结构与功能 | 第25-26页 |
3.1.2 无间断搅拌连续墙与原有连续墙施工工艺对比 | 第26-27页 |
3.2 动力头的设计研究 | 第27-30页 |
3.2.1 动力装置的分类与选择 | 第28页 |
3.2.2 动力头设计 | 第28-30页 |
3.3 钻具的设计研究 | 第30-33页 |
3.3.1 搅拌钻杆设计 | 第30-32页 |
3.3.2 搅拌钻头选择 | 第32-33页 |
3.3.3 水平搅拌装置设计 | 第33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 连续墙对岩土切削的动态分析 | 第34-43页 |
4.1 刀具切削有限元分析 | 第34-40页 |
4.1.1 模型简化 | 第34-35页 |
4.1.2 定义边界条件 | 第35页 |
4.1.3 网格划分 | 第35-36页 |
4.1.4 设定分析步 | 第36页 |
4.1.5 分析结果 | 第36-40页 |
4.2 不同前角刀具切削岩土有限元分析 | 第40-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 动力装置的安全可靠性分析 | 第43-56页 |
5.1 驱动齿轮安全可靠性分析 | 第43-50页 |
5.1.1 驱动齿轮静态分析 | 第46-48页 |
5.1.2 驱动齿轮模态分析 | 第48-50页 |
5.2 动力头箱体的安全可靠性分析 | 第50-52页 |
5.2.1 动力头箱体的静态分析 | 第50-51页 |
5.2.2 动力头箱体的模态分析 | 第51-52页 |
5.3 驱动主轴的安全可靠性分析 | 第52-55页 |
5.3.1 驱动主轴静态分析 | 第52-53页 |
5.3.2 驱动主轴模态分析 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
结论与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
发表文章及专利目录 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附件 | 第62-68页 |