绞吸挖泥船大功率绞刀切削载荷计算与桥架结构动力响应分析
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
·课题背景和研究的意义 | 第13-14页 |
·国内外相关研究现状 | 第14-15页 |
·可疏浚岩石的绞吸挖泥船发展简介 | 第15-18页 |
·本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 疏浚岩石简介及岩石切削理论 | 第19-29页 |
·疏浚岩石简介 | 第19-20页 |
·疏浚岩石力学参数 | 第20-24页 |
·岩石强度 | 第20-21页 |
·岩石硬度 | 第21页 |
·疏浚岩石失效模式 | 第21-22页 |
·水下切削 | 第22-23页 |
·岩石破碎频率 | 第23页 |
·岩石延展指数 | 第23-24页 |
·岩石切削理论 | 第24-28页 |
·Evans 最大拉应力理论 | 第25-26页 |
·西松最大剪应力理论 | 第26-27页 |
·Griffith 经典断裂力学理论 | 第27页 |
·岩石数值分析方法 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 绞刀以及桥架结构 | 第29-35页 |
·绞刀 | 第29-31页 |
·绞刀的结构组成 | 第29-31页 |
·绞刀的分类 | 第31页 |
·绞刀的设计与选择 | 第31页 |
·挖泥船桥架 | 第31-34页 |
·桥架设计要素 | 第32-33页 |
·现代桥架发展趋势 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 绞刀切削外载荷分析 | 第35-69页 |
·经验公式法 | 第35-36页 |
·二维切削理论 | 第36-41页 |
·基本参数 | 第36-39页 |
·力的平衡 | 第39页 |
·切削理论算法 | 第39-41页 |
·切削岩石载荷分析 | 第41-64页 |
·绞刀运动学模型 | 第41-43页 |
·绞刀动力学模型 | 第43-45页 |
·绞刀头的载荷波动模型 | 第45-46页 |
·绞刀切削模型关键点分析 | 第46-49页 |
·数值仿真系统简介 | 第49-52页 |
·实船应用以及计算结果分析处理 | 第52-64页 |
·确定岩石切削力的实验方法 | 第64-68页 |
·本章小节 | 第68-69页 |
第五章 桥架系统载荷分析与桥架结构强度探讨 | 第69-81页 |
·桥架系统载荷分析 | 第69-71页 |
·绞刀头受力分析 | 第69页 |
·横移锚系统受力分析 | 第69-70页 |
·耳轴受力分析 | 第70-71页 |
·桥架强度计算结果分析 | 第71-80页 |
·坐标系定义 | 第72页 |
·材料特性 | 第72页 |
·数学模型的主要参数 | 第72-74页 |
·计算工况 | 第74页 |
·所受载荷的确定 | 第74页 |
·计算结果与分析 | 第74-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 桥架固有模态比较分析 | 第81-93页 |
·概述 | 第81页 |
·附连水质量计算方法 | 第81-87页 |
·附连水质量介绍 | 第81-83页 |
·F.M.刘易斯图谱法 | 第83-85页 |
·虚拟质量法 | 第85-86页 |
·流体有限元法 | 第86-87页 |
·附加质量法 | 第87页 |
·桥架固有频率计算 | 第87-91页 |
·桥架有限元模型 | 第87-88页 |
·动力有限元边界条件的选取 | 第88页 |
·桥架固有频率结果分析 | 第88-91页 |
·桥架结构避振设计探讨 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第七章 桥架结构响应分析 | 第93-106页 |
·瞬态响应分析概述 | 第93-98页 |
·直接法 | 第93-96页 |
·模态法 | 第96-97页 |
·模态法与直接法比较 | 第97-98页 |
·桥架响应分析 | 第98-105页 |
·切削延展性比较好的岩石的响应分析 | 第98-99页 |
·切削脆性岩石桥架响应分析 | 第99-103页 |
·瞬时冲击载荷探讨 | 第103-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第八章 总结与展望 | 第106-108页 |
·主要研究工作和成果 | 第106-107页 |
·研究工作展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第112页 |