新型冲击式液压桩锤系统设计及仿真研究
提要 | 第1-9页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
·国内外研究概况 | 第10-22页 |
·液压桩锤国内外研究现状 | 第10-19页 |
·虚拟样机技术及其软件平台 | 第19-22页 |
·本文主要内容 | 第22-24页 |
第2章 新型冲击式液压桩锤的结构特点及评价指标 | 第24-34页 |
·液压桩锤沉桩的力学原理 | 第24-25页 |
·新型冲击式液压桩锤的结构特点 | 第25-29页 |
·冲击式液压桩锤的评价指标体系 | 第29-33页 |
·功能性指标 | 第29-30页 |
·功效性指标 | 第30-32页 |
·平稳性指标 | 第32-33页 |
·环保性指标 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 新型冲击式液压桩锤液压系统和控制系统 | 第34-43页 |
·液压系统的设计 | 第34-36页 |
·最大冲程时流量确定 | 第34页 |
·任意冲程时打击频率计算 | 第34-35页 |
·系统压力确定 | 第35页 |
·系统压力波动率计算 | 第35-36页 |
·系统传动效率计算 | 第36页 |
·热平衡 | 第36页 |
·控制系统的设计 | 第36-42页 |
·控制系统的功能及构成 | 第36-38页 |
·控制系统的硬件设计 | 第38-39页 |
·控制系统的工艺流程和特点 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 新型冲击式液压桩锤虚拟样机的建立 | 第43-66页 |
·液压桩锤机械系统虚拟样机模型 | 第43-47页 |
·液压桩锤有限元模型 | 第47-49页 |
·锤头局部细节应力分析有限元模型 | 第47-48页 |
·液压桩锤锤击过程动态非线性分析有限元模型 | 第48-49页 |
·液压系统虚拟样机模型 | 第49-64页 |
·冲击式液压桩锤液压系统 | 第49-50页 |
·ADAMS/Hydraulics | 第50-52页 |
·ADAMS中液压元件的数学模型 | 第52-59页 |
·ADAMS中液压桩锤液压系统建模实现 | 第59-60页 |
·主要液压元件参数设置 | 第60-64页 |
·液压桩锤虚拟样机的集成 | 第64页 |
·机械系统与液压系统的集成 | 第64页 |
·控制系统与液压系统的关联 | 第64页 |
·本章小节 | 第64-66页 |
第5章 液压桩锤动态性能求解算法 | 第66-72页 |
·动态冲击边界条件 | 第66页 |
·液压桩锤动态特性求解方法 | 第66-71页 |
·动态有限元法基本方程 | 第67-70页 |
·时间积分与步长控制 | 第70页 |
·单元积分与沙漏控制 | 第70页 |
·求解步骤 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第6章 液压桩锤性能仿真结果及分析 | 第72-87页 |
·虚拟样机模型参数 | 第72-75页 |
·静态极限载荷工况结果分析 | 第75-79页 |
·液压缸氮气储能室耐压试验 | 第75-76页 |
·锤体中转油箱耐压试验 | 第76-77页 |
·提升工作腔耐压试验 | 第77-79页 |
·氮气工作腔耐压试验 | 第79页 |
·锤头动态冲击应力分析 | 第79-80页 |
·液压系统仿真结果分析 | 第80-81页 |
·设计参数的影响 | 第81-85页 |
·锤头质量 | 第81-82页 |
·锤头初速度 | 第82页 |
·桩垫刚度 | 第82-83页 |
·锤垫刚度 | 第83-84页 |
·桩体刚度 | 第84页 |
·桩垫阻尼 | 第84-85页 |
·锤垫阻尼 | 第85页 |
·土体特性 | 第85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第7章 液压桩锤动态性能试验研究 | 第87-99页 |
·试验参数及主要仪器设备 | 第87页 |
·主要技术参数的确定 | 第87-88页 |
·下落加速度的测试与分析 | 第88-90页 |
·油源压力与油缸压力的测量与分析 | 第90-93页 |
·振动测试与分析 | 第93-95页 |
·仿真结果和测试结果的对比 | 第95-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第8 章全文总结 | 第99-103页 |
·主要研究成果 | 第99-101页 |
·研究展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
攻博期间发表的学术论文 | 第111-112页 |
摘要 | 第112-115页 |
ABSTRACT | 第115-118页 |