摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 抹灰机的研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 抹灰机的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 振动压实技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 抹灰机的发展趋势 | 第15-16页 |
1.3 课题研究方法及内容 | 第16-18页 |
2 抹灰机的总体方案设计 | 第18-36页 |
2.1 总体方案 | 第18-21页 |
2.1.1 抹灰机的结构功能需求分析 | 第18-19页 |
2.1.2 抹灰机的技术参数 | 第19页 |
2.1.3 抹灰机的总体方案 | 第19-21页 |
2.2 抹灰机的机械机构设计 | 第21-26页 |
2.2.1 三维建模软件Pro/E简介 | 第21-22页 |
2.2.2 抹灰机整机三维模型 | 第22页 |
2.2.3 立柱俯仰角调节装置 | 第22-23页 |
2.2.4 抹灰厚度控制装置 | 第23-24页 |
2.2.5 抹灰板激振装置 | 第24-26页 |
2.3 抹灰板安装角度设计 | 第26-29页 |
2.3.1 抹灰板自由度计算 | 第26-27页 |
2.3.2 抹灰板安装角度计算 | 第27-29页 |
2.4 关键部件的选型 | 第29-35页 |
2.4.1 螺杆计算选型 | 第29-31页 |
2.4.2 激振电机选型 | 第31-33页 |
2.4.3 驱动电机选型 | 第33-34页 |
2.4.4 回转支承选型 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 抹灰机的关键零部件有限元分析 | 第36-48页 |
3.1 有限元分析理论概述 | 第36-37页 |
3.1.1ANSYS软件简介 | 第36页 |
3.1.2 静力学有限元分析理论 | 第36-37页 |
3.1.3 动力学有限元分析理论 | 第37页 |
3.2 抹灰机滑架的强度校核 | 第37-39页 |
3.3 齿轮齿条动态接触瞬态动力学分析 | 第39-42页 |
3.3.1 ANSYS Workbench的接触类型和方式 | 第40页 |
3.3.2 齿轮齿条动态接触仿真分析 | 第40-42页 |
3.4 抹灰板的动态特性分析 | 第42-46页 |
3.4.1 抹灰板的模态分析 | 第43-45页 |
3.4.2 抹灰板的谐响应分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
4 抹灰板-砂浆有限元模型建立与验证 | 第48-64页 |
4.1 ANSYS/Ls-Dyna3D软件介绍 | 第48-49页 |
4.1.1 ANSYS/Ls-Dyna3D软件介绍 | 第48页 |
4.1.2 ANSYS与Ls-Dyna3D的关系 | 第48-49页 |
4.2 砂浆弹塑性本构模型 | 第49-56页 |
4.2.1 弹塑性理论 | 第49-50页 |
4.2.2 Drucker-Prager弹塑性模型 | 第50-51页 |
4.2.3 砂浆的弹塑性本构方程 | 第51-56页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第56-59页 |
4.3.1 抹灰板-砂浆振动系统动力学模型 | 第56-57页 |
4.3.2 抹灰板-砂浆相互作用有限元模型 | 第57-58页 |
4.3.3 仿真参数的确定 | 第58-59页 |
4.4 有限元模型的验证 | 第59-63页 |
4.4.1 样机参数 | 第59-60页 |
4.4.2 实验结果与仿真结果对比分析 | 第60-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
5 振动系统动态响应的仿真分析 | 第64-78页 |
5.1 砂浆动态响应的影响因素 | 第64-65页 |
5.2 砂浆动态响应的一般规律 | 第65-67页 |
5.2.1 应力分布规律 | 第65-66页 |
5.2.2 位移变化规律 | 第66-67页 |
5.3 砂浆动态响应影响分析的内容及方案 | 第67-68页 |
5.3.1 仿真分析的内容 | 第67页 |
5.3.2 仿真分析的方案 | 第67-68页 |
5.4 仿真结果分析 | 第68-76页 |
5.4.1 影响因素分析 | 第68-73页 |
5.4.2 砂浆的动应力衰减规律 | 第73-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
6 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
附录A 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
附录B 抹灰机工程图 | 第87-92页 |
致谢 | 第92页 |