生物质成型机平模优化设计与试验研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
目录 | 第11-14页 |
插图清单 | 第14-15页 |
插表清单 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 研究背景 | 第16页 |
1.2 生物质能的开发与利用 | 第16-18页 |
1.3 生物质固化成型技术研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 生物质固化成型机理研究现状 | 第18-21页 |
1.3.2 生物质固化成型设备研究现状 | 第21页 |
1.3.3 模辊滚压成型技术关键部件研究现状 | 第21-22页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 生物质固化成型影响因素试验研究 | 第24-38页 |
2.1 生物质固化成型主要影响因素 | 第24-25页 |
2.1.1 物料种类 | 第24页 |
2.1.2 成型压力 | 第24页 |
2.1.3 物料粉碎粒度 | 第24-25页 |
2.1.4 物料含水率 | 第25页 |
2.1.5 预热温度 | 第25页 |
2.1.6 保型时间 | 第25页 |
2.1.7 压缩速度 | 第25页 |
2.2 生物质固化成型机理试验研究 | 第25-37页 |
2.2.1 实验装置 | 第26-27页 |
2.2.2 实验材料 | 第27页 |
2.2.3 实验内容及方法 | 第27-29页 |
2.2.4 实验结果 | 第29-30页 |
2.2.5 因素对成型燃料松弛比影响分析 | 第30-34页 |
2.2.6 因素对成型燃料吨耗影响分析 | 第34-35页 |
2.2.7 多指标综合评价分析 | 第35-36页 |
2.2.8 实验验证 | 第36-37页 |
2.2.9 实验结论 | 第37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 生物质成型机平模优化设计及试验分析 | 第38-49页 |
3.1 平模优化设计 | 第38-41页 |
3.1.1 平模整体结构设计 | 第38-39页 |
3.1.2 平模模孔设计 | 第39-41页 |
3.2 平模参数试验研究 | 第41-48页 |
3.2.1 实验内容 | 第41-42页 |
3.2.2 实验设备 | 第42-43页 |
3.2.3 实验材料 | 第43页 |
3.2.4 实验评价指标和测试方法 | 第43-44页 |
3.2.5 模孔长径比对成型特性的影响 | 第44-45页 |
3.2.6 模孔内壁粗糙度对成型特性的影响 | 第45-46页 |
3.2.7 模孔开口锥角对成型特性的影响 | 第46-47页 |
3.2.8 模孔颈缩率对成型特性的影响 | 第47-48页 |
3.2.9 最优模孔参数成型实验 | 第48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 平模在工程实际中的应用研究 | 第49-69页 |
4.1 平模生物质成型机工作原理 | 第49页 |
4.2 平模生物质成型机模辊运动分析 | 第49-54页 |
4.2.1 错位磨损效应分析 | 第49-53页 |
4.2.2 错位磨损效应应对措施 | 第53-54页 |
4.3 平模生物质成型机模辊受力分析 | 第54-59页 |
4.3.1 压辊力学特性分析 | 第54-56页 |
4.3.2 接触区域物料力学特性分析 | 第56-58页 |
4.3.3 平模力学特性分析 | 第58-59页 |
4.4 生物质成型机样机简介 | 第59-62页 |
4.4.1 生物质成型机基本参数 | 第59-60页 |
4.4.2 电机功率计算 | 第60-61页 |
4.4.3 平模设计 | 第61-62页 |
4.5 平模工程实际应用研究 | 第62-68页 |
4.5.1 实验目的 | 第62-63页 |
4.5.2 实验材料 | 第63页 |
4.5.3 实验设备与测试方法 | 第63页 |
4.5.4 实验结果 | 第63-64页 |
4.5.5 平模对成型机吨耗影响 | 第64-65页 |
4.5.6 平模对成型燃料成型率影响 | 第65-66页 |
4.5.7 平模对成型燃料松弛密度影响 | 第66-67页 |
4.5.8 平模对成型燃料机械耐久度影响 | 第67-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.1.1 研究成果 | 第69-70页 |
5.1.2 存在不足 | 第70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及科研成果 | 第76页 |