致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-24页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 研究目的 | 第13-14页 |
1.3 国内外受电弓应用现状 | 第14-18页 |
1.3.1 日本受电弓 | 第14-15页 |
1.3.2 德国受电弓 | 第15-16页 |
1.3.3 法国受电弓 | 第16-17页 |
1.3.4 国内受电弓 | 第17-18页 |
1.4 国内外受电弓研究现状 | 第18-20页 |
1.4.1 国外受电弓研究现状 | 第18-19页 |
1.4.2 我国受电弓研究现状 | 第19-20页 |
1.5 受电弓主要研究方法 | 第20-21页 |
1.6 本文主要研究内容及方法 | 第21-24页 |
2 法维莱LV2600单臂型受电弓机构运动学分析 | 第24-40页 |
2.1 LV2600型受电弓实物测绘和重构 | 第26-28页 |
2.2 LV2600型受电弓运动学模型建立 | 第28-31页 |
2.3 LV2600型受电弓的轨迹分析 | 第31-34页 |
2.4 LV2600型受电弓结构几何参数敏感度定性分析 | 第34-38页 |
2.4.1 受电弓运动仿真建模 | 第34-35页 |
2.4.2 LV2600型受电弓几何参数敏感度分析 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
3 法维莱LV2600型受电弓结构几何参数优化设计 | 第40-52页 |
3.1 工程优化设计概述 | 第40-44页 |
3.1.1 优化设计数学模型 | 第40-42页 |
3.1.2 优化设计的数值迭代算法 | 第42-44页 |
3.2 LV2600型受电弓结构几何参数优化 | 第44-50页 |
3.2.1 受电弓几何参数优化模型的建立 | 第44-46页 |
3.2.2 目标函数和约束条件 | 第46-47页 |
3.2.3 优化方法选择 | 第47-48页 |
3.2.4 优化结果分析 | 第48-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
4 LV2600优化型受电弓整体结构力学特性分析 | 第52-78页 |
4.1 优化型受电弓升至工作高度时各构件受力分析 | 第53-59页 |
4.1.1 受电弓工况介绍 | 第53-54页 |
4.1.2 优化型受电弓受力分析前处理 | 第54-57页 |
4.1.3 优化型受电弓各杆件受力分析 | 第57-59页 |
4.2 优化型受电弓刚强度分析 | 第59-70页 |
4.2.1 优化型受电弓工况介绍 | 第59-61页 |
4.2.2 上臂杆强度分析 | 第61-63页 |
4.2.3 下臂杆强度分析 | 第63-64页 |
4.2.4 推杆强度分析 | 第64-66页 |
4.2.5 优化型受电弓横向刚度分析 | 第66-70页 |
4.2.6 受电弓整体框架强度分析 | 第70页 |
4.3 优化型受电弓各部件动力学模态分析 | 第70-75页 |
4.3.1 上框架模态分析 | 第71-73页 |
4.3.2 下臂杆模态分析 | 第73-74页 |
4.3.3 推杆模态分析 | 第74-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-78页 |
5 优化后弓网耦合接触分析 | 第78-94页 |
5.1 接触网模型的建立 | 第78-80页 |
5.1.1 接触网简介 | 第78-79页 |
5.1.2 接触网有限元模型的建立 | 第79-80页 |
5.2 优化型受电弓模型的建立 | 第80-83页 |
5.2.1 受电弓结构受力分析 | 第80-82页 |
5.2.2 受电弓有限元模型的建立 | 第82-83页 |
5.3 优化后弓网耦合仿真分析 | 第83-90页 |
5.3.1 弓网耦合有限元模型的建立 | 第83-86页 |
5.3.2 试验数据和有限元仿真结果的对比分析 | 第86-87页 |
5.3.3 接触力数据分析 | 第87-90页 |
5.4 优化型受电弓参数对接触力的影响 | 第90-93页 |
5.4.1 受电弓工作高度对接触力的影响 | 第90-91页 |
5.4.2 受电弓运行速度对接触力的影响 | 第91-92页 |
5.4.3 弓头参数对接触力的影响 | 第92-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-94页 |
6 结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
附录A | 第98-100页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第100-104页 |
学位论文数据集 | 第104页 |