水平式垃圾压缩站结构分析及辅助设计软件开发
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外垃圾压缩设备的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 现存问题及发展趋势 | 第13-15页 |
1.3.1 现存主要问题 | 第13-14页 |
1.3.2 垃圾压缩设备的发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 本文主要内容 | 第15-16页 |
第2章 水平式垃圾压缩站整体介绍 | 第16-24页 |
2.1 水平式垃圾压缩站结构组成 | 第16-19页 |
2.1.1 垃圾压缩机构 | 第16-17页 |
2.1.2 闸门提升机构 | 第17-18页 |
2.1.3 液压抱爪机构 | 第18页 |
2.1.4 推拉箱机构 | 第18页 |
2.1.5 垃圾举升机构 | 第18-19页 |
2.2 垃圾压缩站的工艺流程 | 第19-22页 |
2.3 本机主要技术参数 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 水平式垃圾压缩站静力学分析及结构改进 | 第24-54页 |
3.1 建立整机有限元模型 | 第24-29页 |
3.1.1 ANSYS建模方法 | 第24-25页 |
3.1.2 确定单元属性 | 第25-27页 |
3.1.3 各部件模型的建立及装配 | 第27-29页 |
3.2 垃圾举升机构静力分析及铰点位置优化 | 第29-41页 |
3.2.1 垃圾举升机构力学分析 | 第29-35页 |
3.2.2 举升机构有限元分析及结果正确性验证 | 第35-39页 |
3.2.3 铰点位置优化 | 第39-41页 |
3.3 抱爪机构静力分析及结构改进 | 第41-46页 |
3.3.1 建立有限元模型 | 第41-42页 |
3.3.2 约束及加载 | 第42-43页 |
3.3.3 分析结果 | 第43-44页 |
3.3.4 结构改进 | 第44-46页 |
3.4 垃圾推压机构静力分析及结构改进 | 第46-53页 |
3.4.1 建立有限元模型 | 第46-47页 |
3.4.2 确定危险工况 | 第47-48页 |
3.4.3 约束及加载 | 第48-50页 |
3.4.4 分析结果 | 第50-51页 |
3.4.5 结构改进 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 基于ANSYS的单级液压缸稳定性计算 | 第54-67页 |
4.1 变截面压杆稳定性介绍 | 第54-56页 |
4.1.1 变截面压杆的失稳形式 | 第54页 |
4.1.2 变截面压杆稳定性判定 | 第54-55页 |
4.1.3 变截面压杆稳定性计算方法 | 第55-56页 |
4.2 单级液压缸稳定性计算 | 第56-60页 |
4.2.1 液压缸力学模型 | 第56-57页 |
4.2.2 静力分析法求解临界载荷 | 第57-59页 |
4.2.3 提高压杆稳定性的措施 | 第59-60页 |
4.3 基于ANSYS的液压缸屈曲分析 | 第60-66页 |
4.3.1 屈曲有限元分析类型 | 第60-62页 |
4.3.2 液压缸屈曲分析 | 第62-64页 |
4.3.3 中间支撑装置对液压缸稳定性的作用 | 第64-65页 |
4.3.4 支撑装置的刚度对液压缸稳定性的影响 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 PRO/E二次开发及辅助设计软件编写 | 第67-77页 |
5.1 Pro/E二次开发 | 第67-71页 |
5.1.1 Pro/E二次开发步骤 | 第67-68页 |
5.1.2 创建垃圾压缩站二次开发界面 | 第68-71页 |
5.2 辅助设计软件 | 第71-76页 |
5.2.1 各模块间的数据传递 | 第72页 |
5.2.2 Pro/E二次开发模块 | 第72-73页 |
5.2.3 静力分析模块 | 第73-75页 |
5.2.4 铰点优化模块 | 第75页 |
5.2.5 液压缸稳定性校核模块 | 第75-76页 |
5.3 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |