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木质生物质粉碎及规模化制粉机械设计及理论研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
1 绪论第16-27页
   ·课题背景及研究意义第16-17页
   ·粉碎的基本概念第17-19页
     ·粉碎第17页
     ·粉碎粒度第17-18页
     ·粉碎比与粉碎级数第18页
     ·粒度分布第18-19页
   ·国内外相关研究现状第19-25页
     ·粉体工程发展概况第19页
     ·粉碎技术应用领域第19-20页
     ·粉碎功耗理论第20-21页
     ·生物质粉碎理论第21-22页
     ·生物质粉碎设备第22-25页
     ·研究现状总结第25页
   ·本文研究的主要内容第25-27页
2 木质生物质粉碎理论研究第27-41页
   ·木质生物质基本物性分析第27-29页
     ·木质材料的基本组分第27页
     ·木质材料的力学性质及其影响因素第27-29页
   ·木质生物质适用粉碎粒度分析第29-30页
   ·木质生物质粉碎模型研究第30-31页
     ·粉碎模型的种类第30-31页
     ·木质生物质粉碎模型第31页
   ·粉碎功耗理论研究第31-33页
     ·经典粉碎功耗定律第31-32页
     ·新近粉碎功耗理论第32-33页
   ·粉碎过程矩阵模型第33-36页
     ·碎裂函数第33-35页
     ·选择函数第35页
     ·粉碎过程的矩阵模型第35-36页
   ·粉碎动力学模型第36-37页
   ·木质生物质粉碎性能试验第37-40页
     ·试验目的第37页
     ·试验方法第37-38页
     ·试验结果第38页
     ·结果分析与讨论第38-40页
   ·本章小结第40-41页
3 木质生物质粉碎生产流程研究第41-60页
   ·粉碎方法第41-42页
     ·机械粉碎方法第41页
     ·粉碎方法的选择第41-42页
   ·木质生物质含水率及密度测定第42-44页
     ·含水率及密度的概念第42页
     ·木质生物质含水率及密度的测定实验第42-44页
   ·粉碎生产流程第44-50页
     ·破碎系统的基本流程第44-45页
     ·木质生物质原料的收集第45页
     ·木质生物质原料的干燥第45-47页
     ·木质生物质的粉碎比与粉碎级数第47页
     ·木质生物质粉碎生产流程第47-50页
   ·粉碎生产流程评价与决策第50-55页
     ·评价的内容第50-51页
     ·决策的基本原则第51页
     ·Pugh矩阵法第51-53页
     ·基于PUGH矩阵的粉碎生产流程评价与决策第53-55页
   ·规模化制粉工艺流程第55-58页
     ·粗粉碎系统第55-57页
     ·细粉碎系统第57-58页
   ·本章小结第58-60页
4 基于TRIZ理论的木质生物质制粉机概念设计第60-84页
   ·TRIZ理论简介第60-66页
     ·TRIZ的理论体系第60-61页
     ·TRIZ的核心思想第61页
     ·TRIZ常用术语第61-63页
     ·TRIZ解题工具体系第63-65页
     ·TRIZ创新问题解决流程第65-66页
   ·技术系统分析第66-71页
     ·制粉机概念设计的问题描述第66-67页
     ·系统功能分析第67-69页
     ·三轴分析第69-71页
   ·应用TRIZ解题工具体系求解第71-74页
     ·技术矛盾定义和创新原理应用第71-72页
     ·物理矛盾定义和分离方法应用第72-73页
     ·物场模型建立与标准解法应用第73-74页
   ·应用ARIZ算法求解第74-80页
     ·ARIZ 85C解题流程第74-76页
     ·现有问题分析第76-78页
     ·问题模型分析第78页
     ·描述问题的最终理想解(IFR)和物理矛盾第78页
     ·调动和使用物场资源SFR第78-79页
     ·ARIZ算法的特点第79-80页
   ·基于TRIZ的制粉机概念设计方案第80-83页
     ·方案汇总第80-81页
     ·最终方案第81-82页
     ·贮备方案第82-83页
   ·本章小结第83-84页
5 规模化制粉机械粉碎机理及关键结构参数研究第84-103页
   ·制粉机械的粉碎机理研究第84-90页
     ·物料断裂的基本形式第84页
     ·裂纹扩展条件分析第84-85页
     ·物料有效碰撞研究第85-90页
   ·粉碎室及筛面形状参数的研究第90-92页
     ·粉碎室形状参数研究第90-91页
     ·筛面形状参数研究第91-92页
   ·筛分能力研究及筛分机构设计第92-95页
     ·筛分能力研究第92-93页
     ·筛分机构设计第93-95页
   ·进料方式研究及进料机构设计第95-96页
     ·进料方式研究第95-96页
     ·进料机构设计第96页
   ·锤片参数的研究第96-99页
     ·锤片的形状第96-97页
     ·锤片尺寸第97-98页
     ·锤片的材料及热处理第98-99页
   ·排料方式研究及输送装置设计第99-102页
     ·排料方式的选择第99-100页
     ·气力输送系统的组成第100-101页
     ·吸尘系统风道安装方向第101-102页
   ·本章小结第102-103页
6 制粉机关键部件动态特性分析及虚拟样机仿真第103-125页
   ·虚拟样机技术第103-105页
     ·虚拟样机技术简介第103-104页
     ·虚拟样机技术的研究范围第104页
     ·虚拟样机仿真第104-105页
   ·制粉机转子动态特性分析第105-107页
     ·主要影响因素分析第105页
     ·通过临界转速的状态分析第105-107页
   ·制粉机转子部件的几何仿真研究第107-110页
     ·锤片的数量第107-108页
     ·锤片的排列方式第108页
     ·动态仿真分析第108-110页
   ·制粉机整机几何仿真研究第110-112页
     ·制粉机主要技术参数确定第110-111页
     ·制粉机整机几何仿真研究第111-112页
   ·主轴仿真分析第112-116页
     ·主轴静力学分析第112-114页
     ·主轴模态分析第114-116页
   ·锤片的静力学分析第116-120页
     ·基于ANSYS的锤片静力学分析过程第116-118页
     ·受力结果分析第118-120页
   ·基于ADAMS软件的转子动平衡分析第120-123页
   ·本章小结第123-125页
结论第125-127页
参考文献第127-134页
攻读学位期间发表的学术论文第134页
专利第134页
编著第134页
主持(参加)的相关科研课题第134-135页
致谢第135-136页

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