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反击式破碎机转子系统动力学及其动态特性的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·概述第10-11页
     ·破碎机的需求背景第10页
     ·破碎方法的分类及应用情况第10-11页
   ·反击式破碎机的基本情况第11-14页
     ·反击式破碎机旳发展历史第11页
     ·反击式破碎机破碎过程第11-12页
     ·反击式破碎机的基本结构第12-13页
     ·反击式破碎机的种类第13页
     ·反击式破碎机的优势第13-14页
   ·国内外研究现状第14-17页
     ·我国反击式破碎机的发展第14页
     ·国内外研究现状第14-16页
     ·仿真分析软件在破碎机设计中的应用第16-17页
   ·本课题的研究意义及主要内容第17-18页
     ·研究意义第17页
     ·研究内容第17-18页
第二章 最大破碎力碰撞模型的研究第18-26页
   ·最大破碎力碰撞分析模型的研究意义第18页
   ·碰撞分析模型和破碎力旳计算第18-21页
     ·赫尔兹模型第18-20页
     ·正方体计算模型第20-21页
   ·LS-DYNA软件应用简介第21-22页
   ·动力学基本方程与数值计算方法第22-24页
     ·弹性动力学基本假设第22页
     ·线弹性小变形动力学基本方程第22-23页
     ·显式中心差分法理论第23-24页
   ·正方体模型碰撞实验第24-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 正方体模型的研究及转子结构受力分析第26-40页
   ·矿石材料属性模型第26-27页
   ·正方体模型有限元建模第27-30页
     ·单元类型的选择及材料属性第27-28页
     ·模型简化第28页
     ·正方体模型碰撞接触面的设置第28-29页
     ·约束加载第29页
     ·K文件的生成和修改第29-30页
   ·正方体模型和球形模型最大破碎力的比较第30-33页
     ·正方体模型实例计算分析第30-31页
     ·球型模型实例计算分析第31-32页
     ·两种模型最大破碎力的比值第32-33页
   ·碰撞接触面的大小对最大破碎力的影响第33页
   ·正方体模型冲击时间研究第33-35页
   ·捶板齿形角度研究第35-37页
   ·转子体的受力分析第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 转子系统模态分析第40-57页
   ·转子系统模态分析的意义及方法第40页
     ·转子模态分析的意义第40页
     ·转子动力学的研究方法第40页
   ·模态分析理论第40-41页
   ·转子系统结构参数分析第41-42页
   ·转子系统有限元模态分析模型第42-45页
     ·转子结构的整体简化第42-43页
     ·轴承的简化第43-44页
     ·转子模态分析模型的建立第44-45页
     ·单元类型和材料属性的选择第45页
   ·结构参数变化对转子低阶频率的影响第45-53页
     ·锤板块数对转子系统频率的影响第46-48页
     ·转子架间距对转子系统频率的影响第48-50页
     ·转子架半径对转子系统频率的影响第50-52页
     ·转子架半径和间距对转子系统频率的影响第52-53页
   ·转子结构振型分析第53-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 转子系统实验模态分析第57-70页
   ·实验模态分析概念及与有限元模态分析的联合应用第57-58页
     ·实验模态分析概念第57页
     ·实验模态分析与有限元模态分析的联合应用第57-58页
   ·实验模态分析基本原理第58-61页
   ·激振方式与支撑方式第61-62页
     ·激励方式的分类第61页
     ·激励信号的分类第61页
     ·试件支承方式的选定第61-62页
   ·激励点的选择原则第62页
   ·测试分析方法第62-66页
     ·实验目的及仪器第62-63页
     ·QLVC-ZSA1型振动分析仪第63-64页
     ·测试方法第64-66页
   ·实验结果分析第66-69页
   ·本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
   ·全文总结第70-71页
   ·展望第71-72页
参考文献第72-76页
攻读学位期间主要成果第76-78页
致谢第78-79页
附件1 自由状态下频率第79-81页
附件2 弹性约束下频率第81-82页

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