摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究意义 | 第11页 |
1.2 圆锥破碎机国内外发展现状 | 第11-12页 |
1.3 圆锥破碎机主轴静力学和动力学的国内外发展现状 | 第12-14页 |
1.4 惯性圆锥破碎机的工作原理及结构特点 | 第14-16页 |
1.4.1 惯性圆锥破碎机的工作原理 | 第14-15页 |
1.4.2 惯性圆锥破碎机的结构特点 | 第15-16页 |
1.5 课题研究的主要内容及工作流程 | 第16-18页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第16-17页 |
1.5.2 工作流程图 | 第17-18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 惯性圆锥破碎机主轴的力学分析 | 第19-31页 |
2.1 惯性圆锥破碎机动锥体运动学 | 第19-23页 |
2.1.1 动锥角速度 | 第19-21页 |
2.1.2 动锥角加速度 | 第21-23页 |
2.2 惯性圆锥破碎机主轴受力分析 | 第23-24页 |
2.3 最大破碎力的计算 | 第24-25页 |
2.4 主轴的受力分析 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-31页 |
第3章 惯性圆锥破碎机破碎部件的虚拟样机模型仿真 | 第31-45页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 ADAMS软件介绍 | 第31-32页 |
3.3 虚拟样机模型元素 | 第32-34页 |
3.4 破碎部件建模 | 第34-42页 |
3.4.1 三维实体模型的建立 | 第34-36页 |
3.4.2 建立几何模型 | 第36-37页 |
3.4.3 定义运动副约束 | 第37-38页 |
3.4.4 定义衬套力 | 第38页 |
3.4.5 添加驱动与载荷 | 第38-40页 |
3.4.6 虚拟样机模型的生成 | 第40-42页 |
3.5 运动系统虚拟样机模型仿真及结果分析 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 惯性圆锥破碎机主轴的疲劳寿命分析 | 第45-57页 |
4.1 概述 | 第45页 |
4.2 有限元法的理论基础 | 第45-46页 |
4.3 主轴有限元模型的建立 | 第46-48页 |
4.3.1 主轴的基本尺寸 | 第46-47页 |
4.3.2 主轴的网格划分 | 第47-48页 |
4.4 主轴约束及载荷的施加 | 第48-49页 |
4.5 主轴的静力分析结果 | 第49-51页 |
4.6 主轴的疲劳强度分析 | 第51-56页 |
4.6.1 nCode DesignLife软件介绍 | 第52页 |
4.6.2 疲劳分析理论 | 第52页 |
4.6.3 影响零件疲劳强度的主要因素 | 第52-53页 |
4.6.4 材料的S-N曲线 | 第53-54页 |
4.6.5 主轴的疲劳寿命分析 | 第54-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 惯性圆锥破碎机主轴的动力学分析 | 第57-69页 |
5.1 概述 | 第57-58页 |
5.1.1 模态分析理论基础 | 第57-58页 |
5.1.2 模态分析常用的提取方法 | 第58页 |
5.2 惯性圆锥破碎机的模态分析 | 第58-60页 |
5.3 惯性圆锥破碎机主轴的谐响应分析 | 第60-67页 |
5.3.1 谐响应分析概述及应用 | 第60页 |
5.3.2 模态分析理论基础 | 第60-62页 |
5.3.3 谐响应分析载荷的施加 | 第62-63页 |
5.3.4 谐响应分析结果 | 第63-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 未来工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 | 第76页 |
A. 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |