双滚筒采煤机行走装置强度分析及优化设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 本文研究目的与意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 采煤机及其行走装置国内外研究发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内采煤机行走装置的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容 | 第13-15页 |
第2章 双滚筒采煤机行走装置概述 | 第15-23页 |
2.1 双滚筒采煤机概述 | 第15-20页 |
2.1.1 双滚筒采煤机的结构组成 | 第15-18页 |
2.1.2 双滚筒采煤机的基本特点 | 第18-19页 |
2.1.3 双滚筒采煤机的工作原理及工作方式 | 第19-20页 |
2.2 双滚筒采煤机行走装置特点 | 第20-21页 |
2.3 双滚筒采煤机行走装置存在问题 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 采煤机行走轮与销齿强度分析 | 第23-43页 |
3.1 概述 | 第23页 |
3.2 渐开线型行走轮齿廓及参数 | 第23-24页 |
3.3 销排与销齿形状及参数 | 第24-25页 |
3.4 行走轮与销齿建模 | 第25-27页 |
3.4.1 行走轮有限元参数化建模 | 第25-27页 |
3.4.2 销齿有限元参数化建模 | 第27页 |
3.5 行走轮轮齿断裂分析原因 | 第27-28页 |
3.6 行走轮与销齿接触应力分析 | 第28-38页 |
3.6.1 基于赫兹理论计算行走轮与销齿接触应力 | 第28-30页 |
3.6.2 有限元方法计算行走轮与销齿的接触应力 | 第30-34页 |
3.6.3 有限元计算结果分析 | 第34-38页 |
3.7 行走轮齿根弯曲应力分析 | 第38-42页 |
3.7.1 基于悬臂梁计算齿根弯曲应力 | 第38-39页 |
3.7.2 行走轮齿根弯曲应力有限元分析 | 第39-40页 |
3.7.3 有限元计算结果分析 | 第40-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 采煤机行走轮正交法参数优化设计 | 第43-53页 |
4.1 概述 | 第43页 |
4.2 正交试验简介 | 第43-44页 |
4.3 正交试验表设计 | 第44-46页 |
4.4 正交试验结果 | 第46-47页 |
4.5 正交试验结果分析 | 第47-51页 |
4.5.1 试验数据的直接对比法 | 第47-49页 |
4.5.2 正交试验的直观分析法 | 第49-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 采煤机导向滑靴强度分析 | 第53-67页 |
5.1 概述 | 第53页 |
5.2 导向滑靴受力情况分析 | 第53-59页 |
5.2.1 整机力学模型 | 第53-55页 |
5.2.2 模型分析 | 第55-58页 |
5.2.3 求解约束条件 | 第58-59页 |
5.3 导向滑靴受力情况求解 | 第59-62页 |
5.3.1 求解 | 第59-61页 |
5.3.2 结果及分析 | 第61-62页 |
5.4 导向滑靴有限元分析 | 第62-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75页 |