单通道滚筒干燥机的强度分析及参数优化
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·概述 | 第11-13页 |
·干燥技术 | 第11-12页 |
·干燥设备的研究现状 | 第12-13页 |
·滚筒干燥机简介及工作原理 | 第13-17页 |
·滚筒干燥机简介 | 第13-16页 |
·滚筒干燥机工作原理 | 第16-17页 |
·论文研究内容及方法路线 | 第17-19页 |
·论文研究内容 | 第17-18页 |
·本文的研究方法 | 第18-19页 |
第2章 有限元方法简介及模型的建立 | 第19-31页 |
·有限元法的基本理论 | 第19-21页 |
·有限元的基本思想 | 第19-20页 |
·有限元的基本构成 | 第20-21页 |
·ANSYS简介及结构分析流程 | 第21-23页 |
·ANSYS简介 | 第21页 |
·ANSYS结构有限元分析流程 | 第21-23页 |
·滚筒干燥机的结构与技术参数 | 第23-25页 |
·滚筒干燥机的结构 | 第23-24页 |
·干燥的工艺条件 | 第24-25页 |
·滚筒干燥机有限元模型的建立 | 第25-28页 |
·模型的建立 | 第25-27页 |
·对筒体实施简化 | 第27-28页 |
·单元的选择 | 第28-31页 |
·SOLID45三维实体单元 | 第28-29页 |
·整体模型网格划分 | 第29-31页 |
第3章 滚筒干燥机的静力分析 | 第31-37页 |
·对筒体强度的计算方法 | 第31-32页 |
·滚筒干燥机的有限元分析 | 第32-35页 |
·在重力作用下的有限元分析 | 第32-33页 |
·受扭矩作用的有限元分析 | 第33-34页 |
·受弯扭作用的有限元分析 | 第34-35页 |
·本章结论 | 第35-37页 |
第4章 滚圈托轮接触有限元分析 | 第37-50页 |
·滚圈托轮的接触受力分析 | 第37-41页 |
·滚圈受力模型分析 | 第37-39页 |
·轴线偏差下的支承载荷分配 | 第39-40页 |
·最大接触力的计算 | 第40-41页 |
·滚圈托轮接触有限元分析 | 第41-47页 |
·接触有限元 | 第41-43页 |
·有限元模型的建立 | 第43-47页 |
·计算结果分析 | 第47-49页 |
·接触区情况 | 第47页 |
·等效应力分布 | 第47-48页 |
·理论验证 | 第48-49页 |
·本章结论 | 第49-50页 |
第5章 滚筒干燥机的热-结构耦合分析 | 第50-62页 |
·热分析基本知识 | 第50-52页 |
·传热学简述 | 第50-51页 |
·传热过程 | 第51-52页 |
·热弹性力学 | 第52页 |
·滚筒干燥机的传热传质过程 | 第52-53页 |
·筒体温度场的有限元分析 | 第53-56页 |
·温度场 | 第53页 |
·温度场分析 | 第53-55页 |
·整个筒体的温度场分布 | 第55-56页 |
·滚筒干燥机的热应力分析 | 第56-60页 |
·热应力的有限元分析原理 | 第56-57页 |
·热应力分析方法 | 第57-58页 |
·筒体热应力求解 | 第58-60页 |
·本章结论 | 第60-62页 |
第6章 应用ANSYS对滚筒干燥机优化设计 | 第62-68页 |
·ANSYS优化设计 | 第62-65页 |
·ANSYS优化的基本原理 | 第62-64页 |
·ANSYS的优化方法 | 第64-65页 |
·ANSYS的优化设计过程 | 第65页 |
·滚筒干燥机筒体壁厚的优化设计 | 第65-67页 |
·问题描述 | 第65-66页 |
·优化过程 | 第66-67页 |
·本章小节 | 第67-68页 |
第7章 结论与展望 | 第68-70页 |
·研究结论 | 第68页 |
·创新点 | 第68-69页 |
·研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |