摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
目录 | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第6-10页 |
1.1 舞台机械的基本知识 | 第6-7页 |
1.1.1 国外舞台机械的发展及其现状 | 第6页 |
1.1.2 国内舞台机械的发展及其现状 | 第6-7页 |
1.1.3 国内舞台机械行业典型企业简介 | 第7页 |
1.2 舞台大幕的基本知识 | 第7-8页 |
1.3 本课题解决的问题及主要技术参数要求 | 第8-9页 |
1.4 课题研究的意义 | 第9-10页 |
第二章 多功能大幕的总体设计 | 第10-14页 |
2.1 多功能大幕的总体构成及其简介 | 第10-11页 |
2.2 三种主要运动(对开、提升、抽拉)要求的实现 | 第11-12页 |
2.2.1 对开速度0.06~1.20m/s的实现 | 第11页 |
2.2.2 提升速度0.10~1.00m/s的实现 | 第11页 |
2.2.3 多抽拉图形的实现 | 第11页 |
2.2.4 手动对开功能的实现 | 第11-12页 |
2.3 改进后的优缺点 | 第12页 |
2.4 分析方法及思路的确定 | 第12-13页 |
2.5 工具软件的选用 | 第13-14页 |
2.5.1 多种软件的简介与比较 | 第13页 |
2.5.2 有限元方法及ANSYS软件功能的简介 | 第13-14页 |
第三章 大幕对开连锁片的静力分析与结构优化 | 第14-28页 |
3.1 连锁片的结构及其受力 | 第14-15页 |
3.1.1 连锁片的结构尺寸 | 第14页 |
3.1.2 连锁片受力的计算 | 第14-15页 |
3.2 连锁片在ANSYS中的受力分析 | 第15-20页 |
3.2.1 连锁片在ANSYS中的建模 | 第15-16页 |
3.2.2 连锁片采用原有结构时在ANSYS中的静态受力分析 | 第16-19页 |
3.2.3 连锁片采用原有结构时在ANSYS中的动力学分析 | 第19-20页 |
3.3 连锁片在ANSYS中的结构优化 | 第20-24页 |
3.4 对开连锁机构卡滞问题的探讨及解决方案 | 第24-28页 |
3.4.1 运行速度及加速度的影响 | 第24-25页 |
3.4.2 机构配合精度及刚度的影响 | 第25-26页 |
3.4.3 其它原因的影响 | 第26页 |
3.4.4 对解决卡滞问题的几点建议 | 第26-28页 |
第四章 大幕提升框架机构的静动力分析 | 第28-44页 |
4.1 大幕提升机构模型的简化 | 第28-29页 |
4.1.1 大幕提升框架结构 | 第28页 |
4.1.2 大幕提升框架模型的简化 | 第28-29页 |
4.2 大幕提升框架模型在ANSYS中的建立 | 第29-31页 |
4.2.1 各杆件截面参数的定义 | 第29-30页 |
4.2.2 在ANSYS中模型的建立 | 第30-31页 |
4.3 大幕提升框架在ANSYS中的静力分析 | 第31-36页 |
4.3.1 约束及载荷力的施加 | 第31-33页 |
4.3.2 分析过程 | 第33-36页 |
4.4 大幕提升框架在ANSYS中的模态分析 | 第36-37页 |
4.4.1 ANSYS中模态分析的作用和要求 | 第36页 |
4.4.2 横梁的模态分析过程 | 第36-37页 |
4.5 大幕提升框架改进后的静力分析及比较 | 第37-40页 |
4.6 大幕提升框架机构的优化设计 | 第40-44页 |
4.6.1 问题的表述 | 第40-41页 |
4.6.2 优化后的各项参数 | 第41-44页 |
第五章 其它主要部分的设计与计算 | 第44-50页 |
5.1 提升部分的设计与计算 | 第44-47页 |
5.1.1 曳引原理及曳引轮的选择 | 第44-45页 |
5.1.2 提升配重的计算 | 第45-46页 |
5.1.3 滚轮与导轨间摩擦系数的确定 | 第46-47页 |
5.2 主要电机的选择 | 第47-48页 |
5.2.1 抽拉电机的选择 | 第47-48页 |
5.2.2 对开电机的选择 | 第48页 |
5.2.3 提升电机的选择 | 第48页 |
5.3 大幕控制部分的改进 | 第48-50页 |
第六章 结论与展望 | 第50-52页 |
附录 | 第52-53页 |
附(一) 部分ANSYS中规定的变量 | 第52页 |
附(二) 部分自定义变量 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |