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生物质固化成型机理与环模特性研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-14页
   ·课题背景和研究意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-12页
     ·生物质固化成型机理研究现状第9-10页
     ·生物质固化成型设备磨损研究现状第10-11页
     ·环模结构参数与疲劳寿命研究现状第11-12页
   ·主要研究目标及内容第12-14页
     ·主要研究目标第12页
     ·主要研究内容第12-14页
2 生物质固化成型机理研究第14-30页
   ·环模式秸秆压块机主要结构及特点第14-16页
     ·总体结构与工作原理第14-15页
     ·环模结构形式第15-16页
   ·生物质致密成型机理第16-18页
     ·致密成型原理第16-17页
     ·致密成型的影响因素第17-18页
   ·挤压过程的力学模型第18-25页
     ·供料区第19页
     ·变形压紧区的力学模型第19-21页
     ·挤压成型区的力学模型第21-25页
   ·固化成型能耗模型第25-29页
     ·比能耗模型第25-26页
     ·扭矩模型第26-29页
   ·本章小结第29-30页
3 环模磨损特性研究第30-47页
   ·环模磨损失效分析第30-31页
     ·成型设备磨损现状第30页
     ·环模磨损失效宏观形貌分析第30-31页
   ·环模磨损试验研究第31-34页
     ·试验目的第31页
     ·试验材料与设备第31页
     ·试验方法第31-32页
     ·模具入料口磨损深度分析第32-33页
     ·模具入料口微观形貌分析第33-34页
   ·磨料磨损第34-38页
     ·磨料磨损概念及简化模型第34-35页
     ·磨料磨损机理第35-37页
     ·磨料磨损影响因素第37-38页
   ·单磨粒模辊磨损模型第38-43页
     ·磨粒在模辊间隙中的运动特性第38-40页
     ·磨粒的体积磨损第40-41页
     ·模辊表面的线磨损率第41-43页
   ·减小磨损改进措施第43-46页
     ·物料处理第43页
     ·材料选用及热处理工艺第43-44页
     ·表面强化技术第44-45页
     ·模块结构改进第45-46页
   ·本章小节第46-47页
4 环模结构参数优化与疲劳特性研究第47-67页
   ·基于ANSYS Workbench环模结构参数分析第47-48页
     ·ANSYS Workbench介绍第47页
     ·ANSYS Workbench DS分析流程第47-48页
   ·环模锥角分析第48-52页
     ·环模锥角设置第48-49页
     ·结果与分析第49-52页
     ·环模锥角选取第52页
   ·环模模孔形状分析第52-57页
     ·模孔形状设置第52-53页
     ·圆形模孔结构分析第53-55页
     ·方形模孔结构分析第55页
     ·圆形与方形结构对比分析第55-57页
     ·内方外圆环模结构第57页
   ·双层环模结构分析第57-62页
     ·单层环模结构的不足第58-59页
     ·单层与双层环模结构对比分析第59-60页
     ·双层环模结构优化第60-62页
   ·双层环模疲劳寿命分析第62-66页
     ·环模疲劳失效分析第62页
     ·疲劳寿命分析方法第62-63页
     ·环模材料S-N曲线第63-64页
     ·环模疲劳寿命分析第64-66页
   ·本章小结第66-67页
5 总结与展望第67-69页
   ·总结第67-68页
   ·展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页
附录第74页

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