致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·课题研究的背景及意义 | 第12-13页 |
·课题研究的背景 | 第12-13页 |
·国家政策导向 | 第12页 |
·制浆造纸装备的发展 | 第12页 |
·造纸机械振动监测与故障诊断技术的应用 | 第12-13页 |
·课题研究的意义 | 第13页 |
·振动控制方法的介绍及国内外研究发展概况 | 第13-19页 |
·振动控制方法的介绍 | 第13-14页 |
·国内外研究发展概况 | 第14-19页 |
·主动振动控制方法的起源与进展 | 第14-15页 |
·造纸机减振方面的研究现状 | 第15-17页 |
·造纸机故障后的减振研究现状 | 第15-16页 |
·造纸机故障前即实施减振的研究现状 | 第16-17页 |
·主动振动控制技术的研究热点及发展趋势 | 第17-19页 |
·主动振动控制技术的研究热点 | 第17-18页 |
·主动振动控制技术的发展趋势 | 第18-19页 |
·课题的主要研究工作 | 第19页 |
·课题的创新之处 | 第19-20页 |
第二章 压榨部的功能、结构特征及其振动剖析 | 第20-26页 |
·压榨部的功能 | 第20-21页 |
·压榨部的结构特征 | 第21-24页 |
·压榨部部套特征 | 第21-22页 |
·压榨部零部件结构特征 | 第22-24页 |
·压榨部振动产生的原因与后果 | 第24-25页 |
·压榨部产生振动的原因 | 第24页 |
·压榨部振动引起的后果 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 压榨部振动控制方法的探讨 | 第26-34页 |
·压榨部振动控制的内容及一般实施途径 | 第26页 |
·压榨部被动振动控制方法 | 第26-29页 |
·提高压榨部各类辊筒转动件的平衡品质 | 第26-27页 |
·增加压榨部基础的质量 | 第27页 |
·压榨部基础与机器之间安装隔振装置 | 第27-28页 |
·采用阻尼材料或耗能装置 | 第28页 |
·选择、设计合适的动态运行参数 | 第28-29页 |
·压榨部主动振动控制方法 | 第29-31页 |
·主动振动控制系统的组成及工作原理 | 第29-30页 |
·主动振动控制方法的作用过程 | 第30-31页 |
·压榨部主动振动控制方法的推广亟待解决的问题 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第四章 基于 ANSYS 的压榨辊振动特性的研究 | 第34-44页 |
·软件 ANSYS12.0 的介绍 | 第34-36页 |
·ANSYS 的概况 | 第34页 |
·ANSYS 的功能及 ANSYS12.0 版本的新特点 | 第34-36页 |
·ANSYS 分析问题的一般过程 | 第36页 |
·压榨辊振动特性计算的理论基础 | 第36-37页 |
·压榨辊预应力模态分析 | 第37-43页 |
·压榨辊尺寸、材料及相关的物理参数 | 第37页 |
·压榨辊几何模型的创建 | 第37-38页 |
·压榨辊有限元网格模型的生成 | 第38-41页 |
·边界条件的处理及惯性载荷的施加 | 第41页 |
·预应力作用下的模态求解 | 第41页 |
·结果及讨论 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第五章 压榨辊主动振动控制的研究 | 第44-66页 |
·压榨辊主动振动控制方案及技术路线 | 第44-45页 |
·压榨辊主动振动控制方案 | 第44页 |
·压榨辊主动振动控制技术路线 | 第44-45页 |
·基于 SIMULINK 的压榨辊主动振动控制的仿真 | 第45-61页 |
·MATLAB/Simulink 仿真系统的介绍 | 第45-46页 |
·MATLAB/Simulink 的概况 | 第45-46页 |
·MATLAB/Simulink 的功能 | 第46页 |
·MATLAB/Simulink 仿真的一般过程 | 第46页 |
·单压榨辊振动主动控制仿真计算 | 第46-57页 |
·正位移反馈 | 第47-55页 |
·直接速度反馈 | 第55-57页 |
·双压榨辊振动主动控制仿真计算 | 第57-61页 |
·压榨辊振动主动控制试验模型的设计 | 第61-65页 |
·主动振动控制系统的硬件构成 | 第62-64页 |
·主动振动控制系统的软件设计 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |