摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题提出的背景 | 第10-11页 |
1.1.1 胶带输送机技术发展趋势 | 第10页 |
1.1.2 胶带输送机动态分析与工艺优化的必要性 | 第10-11页 |
1.2 课题研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外胶带输送机技术研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内胶带输送机技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3 白云鄂博东矿胶带半连续运输系统及问题的提出 | 第13-15页 |
1.3.1 白云鄂博东矿胶带输送机概况 | 第13-14页 |
1.3.2 白云鄂博东矿胶带输送机问题及分析 | 第14-15页 |
1.4 选题的目的和意义 | 第15-16页 |
1.5 课题主要工作和技术路线 | 第16页 |
1.5.1 课题主要研究工作 | 第16页 |
1.5.2 课题研究的思路与方法 | 第16页 |
1.6 课题研究的发展与创新 | 第16-17页 |
1.7 本章小结 | 第17-18页 |
2 胶带输送机半连续运输系统动态特性分析 | 第18-26页 |
2.1 胶带输送机动态分析的要求 | 第18页 |
2.2 动态分析模型的建立 | 第18-25页 |
2.2.1 胶带输送机的物理模型 | 第18-19页 |
2.2.2 胶带输送机的数学模型 | 第19-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
3 动力学方程的建立与求解 | 第26-41页 |
3.1 胶带输送机动态特性影响因素 | 第26-31页 |
3.1.1 输送机胶带在相邻托辊间的形变位移 | 第26-27页 |
3.1.2 实际工况下的胶带载荷 | 第27-28页 |
3.1.3 胶带非均匀载荷作用下的位移变量 | 第28-31页 |
3.2 动力学方程坐标系的选择及约束条件 | 第31-32页 |
3.3 胶带输送机不同拉紧装置下连续动力学方程的解析 | 第32-33页 |
3.3.1 重锤拉紧装置 | 第32页 |
3.3.2 固定拉紧装置 | 第32-33页 |
3.3.3 自动拉紧装置 | 第33页 |
3.4 不同起动曲线控制下胶带动张力计算 | 第33-40页 |
3.4.1 恒定加速度控制启动过程 | 第33-35页 |
3.4.2 正弦形加速度控制曲线 | 第35-37页 |
3.4.3 抛物线形加速度控制曲线 | 第37-38页 |
3.4.4 三角形加速度控制曲线 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
4 白云鄂博东矿胶带输送机几种工况下的实验 | 第41-55页 |
4.1 胶带输送机有限元模型的动力学方程 | 第41-42页 |
4.2 几种工况下AMEsim动力学仿真 | 第42-47页 |
4.2.1 AMEsim软件介绍 | 第42-43页 |
4.2.2 胶带输送机基于AMEsim的建模 | 第43-47页 |
4.3 胶带输送机起动过程的仿真结果与分析 | 第47-54页 |
4.3.1 速度和加速度的变化曲线 | 第47-49页 |
4.3.2 重锤张紧处位移的变化曲线 | 第49页 |
4.3.3 起动时间对输送带张力的影响 | 第49-51页 |
4.3.4 启动曲线对胶带张力的影响 | 第51-52页 |
4.3.5 货载物料对胶带张力的影响 | 第52-53页 |
4.3.6 胶带输送机胶带整体效果图 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 白云鄂博东矿胶带输送机半连续运输系统优化控制策略 | 第55-69页 |
5.1 整体方案的提出 | 第55页 |
5.2 东矿上运胶带输送机防逆转托辊的运用 | 第55-57页 |
5.3 岩石胶带运输系统破碎站及胶带给料点的控制改进 | 第57-61页 |
5.3.1 破碎站仓压分析及监测 | 第57-59页 |
5.3.2 漏斗排料口及给料皮带优化 | 第59-61页 |
5.4 东矿胶带输送机监测控制系统的改造及现场试验 | 第61-68页 |
5.4.1 改造技术方案 | 第62页 |
5.4.2 系统组成及功能 | 第62-64页 |
5.4.3 实际工况测试与结果分析 | 第64-65页 |
5.4.4 东矿监测系统使用情况与效益分析 | 第65-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-72页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
在学研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |