开卷机的设计与研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
主要符号与缩写 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国内研究状况 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究状况 | 第13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-15页 |
2 开卷机结构与原理分析 | 第15-21页 |
2.1 结构简述 | 第15-17页 |
2.2 卷筒设计 | 第17页 |
2.2.1 卷筒的直径确定 | 第17页 |
2.2.2 卷筒宽度及最小直径的确定 | 第17页 |
2.3 开卷张力的选择 | 第17-18页 |
2.4 卷筒的传动设计 | 第18-21页 |
2.4.1 卷筒电机功率计算 | 第18-19页 |
2.4.2 电机的额定转速计算 | 第19-21页 |
3 基于PROE的开卷机三维建模与运动仿真 | 第21-35页 |
3.1 开卷机三维模型的建立 | 第21-23页 |
3.2 模型的装配 | 第23-25页 |
3.2.1 减速系装配 | 第23-24页 |
3.2.2 卷筒装配 | 第24页 |
3.2.3 开卷机整机装配 | 第24-25页 |
3.3 模型的运动学仿真分析 | 第25-29页 |
3.3.1 传动系统运动学分析 | 第26-27页 |
3.3.2 运动仿真结果分析 | 第27-29页 |
3.4 开卷机开卷过程动力学分析 | 第29-35页 |
3.4.1 动力学分析建模 | 第29-30页 |
3.4.2 主轴装配体动力学响应分析 | 第30-35页 |
4 开卷机主要零件模态分析 | 第35-45页 |
4.1 有限元分析方法介绍 | 第35-36页 |
4.1.1 有限元分析方法的基本思想 | 第35页 |
4.1.2 ANSYS软件及模态分析简介 | 第35-36页 |
4.2 模型单元与材料选择及网格划分 | 第36-37页 |
4.3 主轴模态分析 | 第37-38页 |
4.4 高速齿轮轴模态分析 | 第38-39页 |
4.5 中间齿轮轴模态分析 | 第39-40页 |
4.6 棱锥轴模态分析 | 第40-41页 |
4.7 扇形板模态分析 | 第41-42页 |
4.8 模态分析结果与结论 | 第42-45页 |
5 开卷机主要零件静力学计算及疲劳寿命估算 | 第45-65页 |
5.1 结构静力学分析理论及疲劳寿命理论 | 第45-46页 |
5.1.1 结构静力学分析概述 | 第45页 |
5.1.2 零件疲劳寿命理论 | 第45-46页 |
5.2 开卷机主要零件主轴的数值模拟分析 | 第46-57页 |
5.2.1 主轴的静力学模拟分析 | 第46-53页 |
5.2.2 主轴的疲劳寿命估算过程 | 第53-57页 |
5.3 高速齿轮轴静力与疲劳寿命分析 | 第57-61页 |
5.4 中间齿轮轴静力与疲劳寿命分析 | 第61-64页 |
5.5 开卷机主要零件静力与疲劳结果及结论 | 第64-65页 |
6 全文总结及展望 | 第65-67页 |
6.1 全文总结 | 第65页 |
6.2 全文展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录 | 第71页 |