摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 物料破碎简介 | 第10-14页 |
1.1.1 物料破碎的目的 | 第10-11页 |
1.1.2 物料破碎的意义 | 第11页 |
1.1.3 破碎理论 | 第11-13页 |
1.1.4 破碎比 | 第13-14页 |
1.2 常用破碎机类型 | 第14-15页 |
1.3 颚式破碎机简介 | 第15-19页 |
1.3.1 颚式破碎机工作原理 | 第15-17页 |
1.3.2 颚式破碎机国内外研究动态 | 第17-19页 |
1.4 本课题的目的与意义 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 建立岩石模型的方法 | 第22-37页 |
2.1 岩石的力学特性 | 第22-23页 |
2.2 岩石力学的研究方面 | 第23-24页 |
2.3 模拟岩石的常用方法 | 第24-29页 |
2.3.1 有限元方法 | 第24-26页 |
2.3.2 边界单元法 | 第26-27页 |
2.3.3 离散元方法 | 第27-29页 |
2.4 PFC3D软件概述 | 第29-31页 |
2.4.1 PFC3D的发展概况 | 第29页 |
2.4.2 PFC3D颗粒流模型简介 | 第29-30页 |
2.4.3 PFC3D中的计算循环 | 第30-31页 |
2.5 Fishtank模块概述 | 第31-32页 |
2.6 Fishtank中的连接键形式 | 第32-36页 |
2.6.1 粘结连接键 | 第32-34页 |
2.6.2 平行连接键 | 第34-35页 |
2.6.3 无连接键形式 | 第35-36页 |
2.6.4 建立石灰岩与大理岩模型的连接键形式 | 第36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 石灰岩与大理岩物料模型的建立 | 第37-46页 |
3.1 PFC3D中的单轴压缩试验模型 | 第37-38页 |
3.2 单轴压缩试验的应力-应变曲线 | 第38-41页 |
3.2.1 岩石真实单轴压缩试验的应力-应变曲线 | 第38-39页 |
3.2.2 PFC3D中石灰岩与大理岩模型的应力-应变曲线 | 第39-40页 |
3.2.3 应力-应变曲线类型 | 第40-41页 |
3.3 PFC3D中石灰岩与大理岩模型的泊松比 | 第41-42页 |
3.4 物料模型与真实物料宏观力学特性的对比 | 第42-43页 |
3.5 建立石灰岩与大理岩物料模型 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 模拟破碎中的动颚做功 | 第46-60页 |
4.1 破碎腔模型的建立 | 第46-48页 |
4.1.1 颚式破碎机的Pro/E模型 | 第46-47页 |
4.1.2 基于PFC3D建立破碎腔模型 | 第47-48页 |
4.2 简摆颚式破碎机的物料模拟破碎 | 第48-52页 |
4.3 复摆颚式破碎机的物料模拟破碎 | 第52-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 模拟破碎与物料内部力链网络关系 | 第60-69页 |
5.1 力链网络概述 | 第60-61页 |
5.2 单轴压缩模拟试验中样本力链网络 | 第61-63页 |
5.3 物料破碎的力链网络 | 第63-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第76页 |