基于健康维护的大型回转窑多目标优化
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
主要符号说明 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·课题研究的背景和意义 | 第11页 |
·回转窑的基本结构 | 第11-13页 |
·筒体 | 第12-13页 |
·滚圈 | 第13页 |
·托轮 | 第13页 |
·国内外研究现状 | 第13-17页 |
·回转窑滚圈方面的研究成果 | 第13-14页 |
·回转窑托轮与托轮轴方面的研究成果 | 第14-15页 |
·回转窑筒体方面的研究成果 | 第15-16页 |
·多目标设计优化 | 第16-17页 |
·本文主要研究思路 | 第17-19页 |
第二章 回转窑主体部件的有限元分析 | 第19-35页 |
·回转窑的模型及基本参数 | 第19-21页 |
·回转窑模型介绍 | 第19页 |
·回转窑基本参数 | 第19-20页 |
·物料动态安息角的计算 | 第20-21页 |
·回转窑整体模型的温度场分析 | 第21-24页 |
·回转窑结构的有限元模型 | 第21-22页 |
·回转窑各个模型的温度场分析 | 第22-24页 |
·回转窑整体模型的结构场分析 | 第24-29页 |
·回转窑模型的受力分析 | 第24页 |
·对模型施加载荷和边界条件 | 第24-25页 |
·对第一档滚圈模型进行结构场分析 | 第25页 |
·对筒体模型进行结构场分析 | 第25-27页 |
·对托轮模型进行结构场分析 | 第27页 |
·对托轮轴模型进行结构场分析 | 第27-28页 |
·对整体模型进行结构场分析 | 第28-29页 |
·回转窑模型的热力耦合场分析 | 第29-34页 |
·对第一档滚圈模型进行耦合场分析 | 第29-30页 |
·对筒体模型进行耦合场分析 | 第30-31页 |
·对托轮模型进行耦合场分析 | 第31-32页 |
·对托轮轴模型进行耦合场分析 | 第32-33页 |
·对整体模型进行耦合场分析 | 第33-34页 |
·结论 | 第34-35页 |
第三章 基于健康维护的等载同轴优化 | 第35-54页 |
·多目标集成优化 | 第35-39页 |
·建立数学模型 | 第35-37页 |
·各优化变量变化范围的设置 | 第37-38页 |
·试验设计集成流程图介绍 | 第38页 |
·DOE 方法选择的原因 | 第38-39页 |
·关于 DOE 的介绍 | 第39-42页 |
·DOE 概念 | 第39-40页 |
·Isight 软件中试验设计算法的介绍 | 第40-41页 |
·最优拉丁超立方设计 | 第41-42页 |
·DOE 计算结果分析 | 第42-44页 |
·轴线偏移下各档托轮支承力的计算 | 第44-53页 |
·响应面方法介绍 | 第44-46页 |
·响应面拟合过程及设计变量的选择 | 第46-48页 |
·各档托轮响应面的计算 | 第48-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 等载同轴优化基础上的等寿命优化 | 第54-76页 |
·回转窑各个疲劳寿命模型 | 第54-63页 |
·滚圈疲劳寿命模型 | 第54-57页 |
·托轮轴疲劳寿命模型 | 第57-62页 |
·托轮疲劳寿命模型 | 第62-63页 |
·建立优化数学模型 | 第63-65页 |
·设计变量 | 第63页 |
·目标函数 | 第63-64页 |
·约束条件 | 第64页 |
·模型集成优化集成流程图 | 第64-65页 |
·Optimization 算法介绍 | 第65-67页 |
·模拟退火算法的计算流程 | 第67-68页 |
·数学模型优化结果分析 | 第68-75页 |
·模型集成优化过程中支承角变化趋势图 | 第68-69页 |
·模型各参数的频率灵敏度分析 | 第69-72页 |
·模型集成结果分析 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第五章 优化后模型的有限元分析及优化前后模型对比 | 第76-81页 |
·优化后有限元分析结果 | 第76-77页 |
·优化前后模型对比 | 第77-80页 |
·筒体直线度的对比 | 第77-78页 |
·优化前后滚圈受力情况的对比 | 第78-79页 |
·优化前后各档托轮和托轮轴受力情况的对比 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
·主要工作总结 | 第81-82页 |
·展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |