生物质固化成型特性及有限元研究
目录 | 第1-7页 |
CONTENTS | 第7-10页 |
主要符号表 | 第10-11页 |
摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
·课题研究的背景和意义 | 第14-16页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·研究意义 | 第15-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-18页 |
·有限元分析现状 | 第18-19页 |
·课题研究内容 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-22页 |
第2章 生物质原料特性和液压成型过程研究 | 第22-36页 |
·生物质的组成成分和压缩特性 | 第22-25页 |
·生物质的组成成分 | 第22-23页 |
·生物质的压缩成型特性 | 第23-24页 |
·两类生物质压缩成型试验研究 | 第24-25页 |
·生物质成型过程的影响因素 | 第25-27页 |
·生物质种类 | 第25页 |
·粒度和粒度分布 | 第25页 |
·原料含水率 | 第25-26页 |
·成型压力 | 第26页 |
·加热温度 | 第26-27页 |
·生物质的不同压缩方式和成型工艺 | 第27-30页 |
·螺旋式成型机 | 第27-28页 |
·活塞式成型机 | 第28-29页 |
·模压颗粒成型机 | 第29-30页 |
·不同压缩成型方式的比较 | 第30页 |
·生物质成型试验及相关性能指标 | 第30-32页 |
·木屑在不同含水率成型试验结果 | 第31页 |
·成型的性能指标 | 第31-32页 |
·成型机理研究 | 第32-35页 |
·生物质液压成型过程及成型机理 | 第33-34页 |
·预压缩阶段 | 第34页 |
·主压缩阶段 | 第34页 |
·成型块挤出阶段 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 生物质成型有限元方法推导 | 第36-52页 |
·成型过程有限元非线性分析 | 第36-38页 |
·全量法(迭代法) | 第36-37页 |
·增量法 | 第37页 |
·混合法 | 第37-38页 |
·有限变形弹塑性有限元法 | 第38-46页 |
·有限变形 | 第39-41页 |
·生物质塑性变形理论 | 第41-46页 |
·本构方程 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-52页 |
第4章 生物质压缩成型过程模拟 | 第52-76页 |
·有限元法基础 | 第52-56页 |
·有限元基本知识 | 第52-53页 |
·用有限元法求解问题基本思路 | 第53-54页 |
·有限元软件ANSYS介绍 | 第54-56页 |
·分析模型的建立 | 第56-63页 |
·几何模型的确立 | 第56-57页 |
·有限元模型的单元类型和材料属性 | 第57-58页 |
·有限元网格的划分 | 第58-59页 |
·接触单元的定义 | 第59-63页 |
·施加约束、载荷求解 | 第63-64页 |
·有限元计算结果及其分析 | 第64-73页 |
·挤压变形对生物质流动的影响 | 第64-65页 |
·节点位移场分布和位移矢量 | 第65-66页 |
·挤压过程中等效静水压应力 | 第66-69页 |
·等效应变场分布图 | 第69-72页 |
·位移对生物质成型受力的影响 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-76页 |
第5章 热压成型温度场分析 | 第76-86页 |
·温度场分析基本理论 | 第76-79页 |
·基本传热方程 | 第76页 |
·边界条件和初始条件 | 第76-77页 |
·温度场的变分原理和有限元求解列式 | 第77-78页 |
·温度参数的影响 | 第78-79页 |
·有限元建模及边界条件处理 | 第79-82页 |
·几何模型和材料属性 | 第79-81页 |
·划分网格及边界条件确定 | 第81-82页 |
·温度场模拟结果及分析 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
全文总结及展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间所发表学术论文及参与项目 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第95页 |