盐用概率筛筛分机理及关键技术的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 前言 | 第9-15页 |
| 1.1 筛分机械简介 | 第9页 |
| 1.2 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外发展现状 | 第10-12页 |
| 1.3.1 德瑞克高频振动细筛 | 第10-11页 |
| 1.3.2 维尔科脱水筛 | 第11页 |
| 1.3.3 SD型高频振动筛 | 第11-12页 |
| 1.4 我国高频振动筛的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4.1 GPS系列高频圆振动筛 | 第12页 |
| 1.4.2 GZ, GZT型高频直线振动筛 | 第12页 |
| 1.4.3 QZK系列曲面筛 | 第12页 |
| 1.4.4 DZS型电磁振动细筛 | 第12-13页 |
| 1.5 筛分机械的发展趋势 | 第13-15页 |
| 2 物料透筛理论(概率理论) | 第15-22页 |
| 2.1 物料垂直透筛理论 | 第15-16页 |
| 2.2 倾斜透筛理论 | 第16-17页 |
| 2.3 下落倾角 | 第17-18页 |
| 2.4 分配方程 | 第18-19页 |
| 2.5 筛分效率 | 第19-22页 |
| 2.5.1 量效率公式 | 第19-20页 |
| 2.5.2 总效率公式 | 第20-22页 |
| 3 运动学参数和工艺参数计算 | 第22-35页 |
| 3.1 抛掷指数计算 | 第22-24页 |
| 3.2 物料下落速度的计算 | 第24-28页 |
| 3.2.1 物料下落速度理论分析 | 第24-27页 |
| 3.2.2 物料下落速度计算过程 | 第27-28页 |
| 3.3 生产率的计算 | 第28-29页 |
| 3.4 筛面结构参数的选择 | 第29-30页 |
| 3.4.1 筛网长度的选择 | 第29-30页 |
| 3.5 盐样粒度分析试验 | 第30-31页 |
| 3.6 筛网的选择 | 第31-33页 |
| 3.7 降噪及堵网问题的分析与解决办法 | 第33-35页 |
| 3.7.1 振动筛噪声产生的原因 | 第33-34页 |
| 3.7.2 振动噪声的解决办法 | 第34页 |
| 3.7.3 振动筛堵网现象的原因 | 第34页 |
| 3.7.4 振动筛堵网现象的解决办法 | 第34-35页 |
| 4 概率筛结构设计 | 第35-42页 |
| 4.1 概率筛的工作原理及特点 | 第35-36页 |
| 4.2 概率筛各部件三维建模 | 第36-42页 |
| 4.2.1 端板 | 第36页 |
| 4.2.2 进料口与挡料板 | 第36-37页 |
| 4.2.3 筛网涨紧结构 | 第37页 |
| 4.2.4 筛网的安装 | 第37-38页 |
| 4.2.5 筛箱 | 第38页 |
| 4.2.6 主梁 | 第38-39页 |
| 4.2.7 支架 | 第39页 |
| 4.2.8 大罩与小罩 | 第39-40页 |
| 4.2.9 振动电机 | 第40页 |
| 4.2.10 主振弹簧及观察孔 | 第40页 |
| 4.2.11 弹跳球 | 第40-42页 |
| 5 概率筛自同步原理以及关键部件的选型与计算 | 第42-56页 |
| 5.1 自同步原理 | 第42-48页 |
| 5.1.1 同步性条件 | 第42-46页 |
| 5.1.2 同步运转状态及稳定性条件 | 第46-48页 |
| 5.2 重心的确定 | 第48-50页 |
| 5.3 概率筛分机关键部件的选型与计算 | 第50-54页 |
| 5.3.1 主振弹簧的选择与计算 | 第50-52页 |
| 5.3.2 振动电机的选取和计算 | 第52-54页 |
| 5.4 惯性振动机械的调整及共振区 | 第54-56页 |
| 5.4.1 惯性振动机械调整 | 第54-55页 |
| 5.4.2 共振区 | 第55-56页 |
| 6 有限元分析 | 第56-67页 |
| 6.1 筛箱有限元分析 | 第56-62页 |
| 6.1.1 模态分析理论 | 第56-57页 |
| 6.1.2 模态分析 | 第57-60页 |
| 6.1.3 谐响应分析 | 第60-62页 |
| 6.2 主梁有限元分析 | 第62-67页 |
| 6.2.1 主梁模态分析 | 第62-65页 |
| 6.2.2 主梁谐响应分析 | 第65-67页 |
| 7 结论 | 第67-68页 |
| 8 展望 | 第68-69页 |
| 9 参考文献 | 第69-74页 |
| 10 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第74-75页 |
| 11 致谢 | 第75页 |