连铸机钢包回转台主体结构的有限元分析与结构优化设计
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·连铸生产线概况 | 第11-12页 |
·钢包回转台 | 第12页 |
·研究现状 | 第12-15页 |
·有限方法在钢包回转台中的应用 | 第13页 |
·连铸钢包回转台静强度研究现状 | 第13-14页 |
·国内钢包回转台动应力状态监测的研究现状 | 第14页 |
·存在的问题 | 第14-15页 |
·课题来源及内容 | 第15-16页 |
·内容 | 第15-16页 |
·主要采用的方法 | 第16-19页 |
·研究的复杂性 | 第19-21页 |
·计算研究的复杂性 | 第19-20页 |
·强度研究的复杂性 | 第20页 |
·刚度研究的复杂性 | 第20页 |
·稳定性研究的复杂性 | 第20页 |
·动荷系数测试和动应力状态监测研究的复杂性 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
2 受力分析和有限元模型 | 第22-31页 |
·承载概况 | 第22-23页 |
·受力分析 | 第23-24页 |
·加载工况 | 第24页 |
·结构和力学建模 | 第24-30页 |
·回转筒体模型 | 第26-27页 |
·回转轴承模型 | 第27-28页 |
·连杆模型 | 第28页 |
·旋转臂模型 | 第28-29页 |
·底座模型 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 可行性设计方案的三维有限元分析 | 第31-42页 |
·可行性设计方案 | 第31页 |
·变形场分析 | 第31-33页 |
·应力场分析 | 第33-37页 |
·整体应力状态 | 第33页 |
·上筒体应力分析 | 第33-34页 |
·旋转臂应力分析 | 第34页 |
·连杆应力分析 | 第34-35页 |
·回转轴承基础应力分析 | 第35页 |
·下筒体应力场分析 | 第35-36页 |
·底座应力场 | 第36-37页 |
·优化设计方案 | 第37页 |
·变形场分析 | 第37-38页 |
·应力场分析 | 第38-40页 |
·整体应力状态 | 第38-39页 |
·下筒体应力场 | 第39-40页 |
·底座应力场 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
4 详细设计方案的三维有限元分析 | 第42-59页 |
·结构优化过程 | 第42-43页 |
·变形场 | 第43-44页 |
·应力场 | 第44-47页 |
·整体应力状态 | 第44-45页 |
·回转轴承基础应力 | 第45页 |
·下筒体应力场 | 第45-47页 |
·底座应力场 | 第47页 |
·最终设计方案 | 第47-48页 |
·最终结构和力学模型 | 第48-50页 |
·变形场 | 第50-53页 |
·整体变形场 | 第50页 |
·下筒体变形场 | 第50-51页 |
·回转轴承变形场 | 第51-52页 |
·底座变形场 | 第52-53页 |
·应力场 | 第53-58页 |
·整体应力状态 | 第53-54页 |
·上筒体应力场 | 第54-55页 |
·下筒体应力场 | 第55-56页 |
·底座应力场 | 第56-57页 |
·回转轴承基础应力 | 第57页 |
·旋转臂应力分析 | 第57页 |
·连杆应力分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
5 现场实验测量 | 第59-79页 |
·测试工况 | 第59-60页 |
·测量方法 | 第60-61页 |
·应变测量结果 | 第61-70页 |
·下筒体动应变测试结果 | 第61-65页 |
·回转筒体动应变测试结果 | 第65-66页 |
·回转臂动应变测试结果 | 第66-69页 |
·上下连杆动应变测试结果 | 第69-70页 |
·力信号处理 | 第70-78页 |
·直接测量的应力值 | 第70-73页 |
·基础静应力的计算结果 | 第73-75页 |
·动态应力峰值合成应力值 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |