Φ5.1×26m混合机数字样机开发
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第11页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第11-12页 |
1.2 数字化样机技术 | 第12-13页 |
1.2.1 数字样机概述 | 第12页 |
1.2.2 数字化样机技术特点 | 第12页 |
1.2.3 数字化样机的技术应用 | 第12-13页 |
1.3 混合机国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1 混合机的分类 | 第13-14页 |
1.3.2 混合机国内外发展现状 | 第14页 |
1.3.3 圆筒混合机的发展趋势 | 第14页 |
1.4 论文的主要内容 | 第14-17页 |
第2章 建立混合机的数字化样机 | 第17-31页 |
2.1 SOLIDWORKS简介 | 第17-18页 |
2.2 产品数字化建模基本理论 | 第18-21页 |
2.2.1 几何建模方法 | 第18-19页 |
2.2.2 特征建模 | 第19-20页 |
2.2.3 参数化造型 | 第20-21页 |
2.3 混合机零件的数字化建模分析 | 第21-26页 |
2.4 机构的虚拟装配仿真 | 第26-29页 |
2.4.1 虚拟装配技术的基本理论 | 第26-28页 |
2.4.2 圆筒混合机的装配模型 | 第28-29页 |
2.4.3 圆筒混合机虚拟装配干涉检验 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 圆筒混合机的工作原理与物料混合原理 | 第31-37页 |
3.1 圆筒混合机的组成 | 第31页 |
3.2 圆筒混合机的工作原理 | 第31-32页 |
3.3 混合参数的设置 | 第32-33页 |
3.4 固体粒子概述 | 第33页 |
3.5 固体粒子混合机理 | 第33-34页 |
3.6 圆筒混合机在EDEM中物料的混合仿真动画 | 第34-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 圆筒混合机物料混合度的分析 | 第37-53页 |
4.1 离散单元法理论概述 | 第37-38页 |
4.2 EDEM软件简介 | 第38-39页 |
4.2.1 EDEM的组成部分 | 第38-39页 |
4.2.2 EDEM求解步骤 | 第39页 |
4.3 混合机的物料运动仿真 | 第39-42页 |
4.3.1 颗粒仿真参数选择计算 | 第39-41页 |
4.3.2 EDEM的建模和仿真 | 第41-42页 |
4.3.3 EDEM的结果分析 | 第42页 |
4.4 物料混合度分析 | 第42-50页 |
4.4.1 混合度理论 | 第42-43页 |
4.4.2 混合度的仿真分析 | 第43-50页 |
4.5 混合质量的分析 | 第50-51页 |
4.5.1 混合质量的定义 | 第50-51页 |
4.5.2 混合质量的分析 | 第51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 圆筒混合机的运动学仿真 | 第53-61页 |
5.1 ADAMS软件介绍 | 第53页 |
5.2 各个零部件的运动动画 | 第53-56页 |
5.2.1 齿轮啮合的仿真动画 | 第53-54页 |
5.2.2 托轮的运动动画 | 第54-55页 |
5.2.3 圆筒混合机的运动动画 | 第55-56页 |
5.3 圆筒混合机的运动仿真结果分析 | 第56-58页 |
5.3.1 混合机角速度仿真 | 第56-57页 |
5.3.2 混合机速度仿真 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-61页 |
第6章 圆筒混合机的动力学仿真 | 第61-77页 |
6.1 结构动力学简介 | 第61-62页 |
6.2 混合机质心位移仿真 | 第62-63页 |
6.3 筒体的模态分析 | 第63-67页 |
6.3.1 ANSYS软件介绍 | 第63-64页 |
6.3.2 圆筒混合机模态分析 | 第64-67页 |
6.4 滚圈与托轮的接触力仿真 | 第67-74页 |
6.4.1 滚圈与托轮的接触力计算 | 第67-68页 |
6.4.2 ADAMS软件中接触力的理论 | 第68-70页 |
6.4.3 筒体与托轮的接触力仿真 | 第70-74页 |
6.5 小齿轮与大齿圈动力学分析 | 第74-75页 |
6.6 本章小结 | 第75-77页 |
第7章 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 结论 | 第77-78页 |
7.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83页 |