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 |