复合式土压平衡盾构机刀盘的设计与优化研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·盾构机工作原理及国内外发展现状 | 第10-13页 |
·土压平衡盾构机的工作原理 | 第10-12页 |
·国内外发展现状 | 第12-13页 |
·课题的研究目的和意义 | 第13页 |
·课题的来源及主要研究内容 | 第13-17页 |
第2章 盾构机掘进过程的动态仿真 | 第17-23页 |
·渣土-刀盘四联体计算模型的建立 | 第17-18页 |
·渣土流场的静压力和速度分布 | 第18-21页 |
·模型网格的划分 | 第18-19页 |
·模型参数的确定 | 第19页 |
·边界条件的确定 | 第19-20页 |
·数值结果分析 | 第20-21页 |
·刀盘开口率对刀盘前后压差的影响 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第3章 复合式土压平衡盾构机刀盘设计基础理论 | 第23-33页 |
·地层 | 第23-28页 |
·均一地层 | 第23-25页 |
·复合地层 | 第25-28页 |
·盾构在不同土质中的工作原理 | 第28页 |
·复合式土压平衡盾构机刀盘工作土压的计算 | 第28-30页 |
·复合地层刀盘推力的计算 | 第30-31页 |
·刀盘扭矩的计算 | 第31-32页 |
·刀盘扭矩的组成 | 第31页 |
·扭矩的计算方法 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第4章 复合地层土压平衡盾构机的刀盘设计 | 第33-41页 |
·刀盘驱动系统设计 | 第33-35页 |
·刀盘驱动系统组成 | 第33-34页 |
·刀盘驱动系统设计的基本流程 | 第34-35页 |
·刀盘的结构设计 | 第35-38页 |
·刀盘开口率 | 第36页 |
·刀盘的形式 | 第36-37页 |
·刀盘的尺寸 | 第37-38页 |
·刀具形式的选择设计 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第5章 复合式土压平衡盾构机刀盘设计实例 | 第41-51页 |
·地质及水文条件 | 第41页 |
·工程情况介绍 | 第41-42页 |
·刀盘载荷实际计算 | 第42-46页 |
·基本参数确定 | 第42-43页 |
·刀盘工作土压的计算 | 第43页 |
·刀盘推力的计算 | 第43-44页 |
·刀盘扭矩的计算 | 第44-46页 |
·刀盘驱动系统设计 | 第46-48页 |
·基本参数 | 第46页 |
·液压马达选型 | 第46-47页 |
·刀盘驱动系统传动结构简图 | 第47页 |
·总传动比的分配 | 第47-48页 |
·刀盘结构设计 | 第48页 |
·刀具选型设计 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第6章 盾构机刀盘有限元分析 | 第51-67页 |
·盾构刀盘典型工况受力分析 | 第51-56页 |
·刀盘受重力 | 第51页 |
·缺口处三分之一半径堵转 | 第51-52页 |
·3165吨推挤 | 第52-53页 |
·软土刀架1米处堵转 | 第53-54页 |
·静启动脱困 | 第54页 |
·软土加固土层堵转 | 第54-56页 |
·有限元理论分析过程 | 第56-57页 |
·建立刀盘模型 | 第57-59页 |
·建立并简化处理模型 | 第57-58页 |
·定义模型材料 | 第58页 |
·划分网格 | 第58-59页 |
·刀盘典型工况有限元分析 | 第59-66页 |
·缺口处三分之一半径堵转 | 第60-61页 |
·3165吨推挤 | 第61-62页 |
·软土刀架1米处堵转 | 第62-63页 |
·静启动脱困 | 第63-64页 |
·软土加固土层堵转 | 第64-65页 |
·结果分析 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第7章 刀盘云腿轻量化设计 | 第67-79页 |
·云腿轻量化设计的可行性方案的选择 | 第67-68页 |
·云腿强度分析和危险截面的确定 | 第68-69页 |
·简化模型的受力分析 | 第69-71页 |
·云腿轻量化设计的数学模型 | 第71-73页 |
·云腿的优化设计模型 | 第73-74页 |
·应用MATLAB编程求解数学模型 | 第74-77页 |
·云腿与刀盘面板之间夹角θ对云腿应力的影响 | 第74-75页 |
·综合考虑云腿各项因素下的优化设计 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-81页 |
附录 | 第81-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
个人简历 | 第95页 |