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高速电梯安全钳结构设计与运动学特性分析

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第7-18页
    1.1 课题背景及研究意义第7-10页
        1.1.1 电梯发展史及现状第7-9页
        1.1.2 电梯制造与安装标准第9-10页
    1.2 电梯安全装置国内外发展现状第10-16页
        1.2.1 下行超速保护装置第11-12页
        1.2.2 上行超速保护装置第12-15页
        1.2.3 我国电梯超速安全装置方面的不足第15-16页
    1.3 课题研究的主要内容第16-18页
第二章 安全钳结构设计及计算第18-27页
    2.1 电梯轿厢参数的选择第18页
    2.2 安全钳的选型第18-19页
    2.3 安全钳弹性元件的选择第19-20页
    2.4 制动元件的选择第20-22页
        2.4.1 高速重载电梯与低速轻载电梯制停能量对比第20-21页
        2.4.2 C/P复合材料的优势第21-22页
    2.5 不同工况下制动力的计算第22-25页
    2.6 电梯导轨的选择第25-27页
第三章 安全钳三维实体建模第27-32页
    3.1 三维实体建模软件的选择第27页
    3.2 双楔块渐进式安全钳三维模型第27-28页
    3.3 双楔块渐进式安全钳钳架三维模型第28页
    3.4 双楔块渐进式安全钳U型板簧三维模型第28-29页
    3.5 双楔块渐进式安全钳导板模型第29-30页
    3.6 双楔块渐进式安全钳滚针排模型第30页
    3.7 双楔块渐进式安全钳导板模型第30-32页
第四章 安全钳的静力学仿真分析第32-44页
    4.1 有限元法简介第32-33页
    4.2 安全钳受力计算第33-34页
    4.3 安全钳钳架受力仿真分析第34-37页
    4.4 安全钳U型板簧受力仿真分析第37-39页
    4.5 安全钳固定楔块受力仿真分析第39-41页
    4.6 安全钳动滑块受力仿真分析第41-44页
第五章 安全钳部件制造工艺分析第44-52页
    5.1 固定楔块制造工艺分析第45-48页
        5.1.1 固定楔块的主要技术要求分析第45-47页
        5.1.2 固定楔块毛坯的选择第47页
        5.1.3 机械加工工艺过程卡片第47-48页
    5.2 动滑块制造工艺分析第48-52页
        5.2.1 动滑块的主要技术要求分析第48-50页
        5.2.2 动滑块毛坯的选择第50页
        5.2.3 机械加工工艺过程卡片第50-52页
第六章 安全钳的静载试验及型式试验第52-61页
    6.1 静载试验第52-53页
    6.2 型式试验第53-61页
        6.2.1 试验介绍第53-54页
        6.2.2 试验过程及结果第54-59页
        6.2.3 试验结论第59-61页
第七章 结论与展望第61-63页
    7.1 结论第61页
    7.2 展望第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第67页

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