摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 交变液压驱动冲击机械的发展概述 | 第11-13页 |
1.2 液压冲击机械国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 碰撞问题研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 液压冲击机械研究现状 | 第16-17页 |
1.3 课题研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.4 课题研究内容 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 液压冲击机械的组成结构及工作原理 | 第20-29页 |
2.1 液压冲击机械的分类 | 第20-21页 |
2.2 液压冲击机械的基本组成结构 | 第21-25页 |
2.2.1 配流系统 | 第21-22页 |
2.2.2 冲击系统 | 第22-25页 |
2.3 液压冲击机械工作原理 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 液压冲击机械瞬态响应动力学分析 | 第29-51页 |
3.1 弹性杆一维波动力学理论 | 第29-32页 |
3.2 单次撞击过程冲击机械瞬态响应动力学分析 | 第32-39页 |
3.2.1 单次撞击过程冲击部件静态解求解 | 第33-34页 |
3.2.2 单次撞击过程冲击部件动态解振型函数的求解 | 第34-36页 |
3.2.3 单次撞击过程冲击部件动态解时间函数的求解 | 第36-39页 |
3.3 第m次分离过程冲击机械瞬态响应动力学分析 | 第39-43页 |
3.3.1 第m次分离过程冲击部件静态解求解 | 第40页 |
3.3.2 第m次分离过程冲击部件动态解振型函数的求解 | 第40-41页 |
3.3.3 第m次分离过程冲击部件动态解时间函数的求解 | 第41-43页 |
3.4 第m+1 次碰撞过程冲击机械瞬态响应动力学分析 | 第43页 |
3.5 钎杆非撞击端自由类冲机械瞬态响应动力学分析 | 第43-47页 |
3.5.1 碰撞过程冲击部件动态解振型函数的求解 | 第44-45页 |
3.5.2 碰撞过程冲击部件动态解时间函数的求解 | 第45-46页 |
3.5.3 分离过程冲击部件动态响应函数求解 | 第46-47页 |
3.6 算例分析 | 第47-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 液压冲击机械动力特性影响因素分析 | 第51-74页 |
4.1 钎杆非撞击端固定类冲击机械单次撞击过程影响因素分析 | 第51-59页 |
4.1.1 钎杆直径大小对液压冲击机械动力特性的影响 | 第51-54页 |
4.1.2 钎杆长度大小对液压冲击机械动力特性的影响 | 第54-57页 |
4.1.3 活塞初冲速度大小对液压冲击机械动力特性的影响 | 第57-59页 |
4.2 钎杆非撞击端自由类冲击机械单次撞击过程影响因素分析 | 第59-66页 |
4.2.1 钎杆直径大小对液压冲击机械动力特性的影响 | 第60-62页 |
4.2.2 钎杆长度大小对液压冲击机械动力特性的影响 | 第62-64页 |
4.2.3 活塞初冲速度大小对液压冲击机械动力特性的影响 | 第64-66页 |
4.3 交变液压冲击机构多次碰撞瞬态响应动力学分析 | 第66-73页 |
4.3.1 多次撞击过程动力学分析 | 第67-69页 |
4.3.2 钎杆直径大小对多次撞击过程动力特性的影响 | 第69-70页 |
4.3.3 钎杆长度大小对多次撞击过程动力特性的影响 | 第70-72页 |
4.3.4 活塞初冲速度大小对多次撞击过程动力特性的影响 | 第72-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 冲击机械试验研究 | 第74-85页 |
5.1 试验平台介绍 | 第74-81页 |
5.1.1 电桥 | 第76-79页 |
5.1.2 活塞冲击末速度的测定 | 第79-80页 |
5.1.3 数据采集以及处理系统 | 第80-81页 |
5.2 试验结果分析 | 第81-82页 |
5.2.1 钎杆直径不同时试验结果分析 | 第81页 |
5.2.2 钎杆长度不同时试验结果分析 | 第81-82页 |
5.2.3 活塞冲击速度不同时试验结果分析 | 第82页 |
5.3 试验结果与仿真结果对比 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
总结与展望 | 第85-87页 |
工作总结 | 第85-86页 |
工作展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第94页 |