地层变形模拟试验台关键技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国内外地面沉降研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内外地裂缝研究现状 | 第11-13页 |
1.3 主要研究对象及目的 | 第13-15页 |
1.3.1 小型模拟沉降试验台概述 | 第14-15页 |
1.3.2 本文研究目的 | 第15页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 试验平台总体设计计算 | 第16-27页 |
2.1 试验平台概述 | 第16页 |
2.2 试验平台总体布局 | 第16-17页 |
2.3 试验平台各系统组成 | 第17-20页 |
2.3.1 试验平台机械系统概述 | 第17-20页 |
2.4 面板系统的总体受力分析 | 第20-23页 |
2.5 试验平台支座结构设计 | 第23-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 试验台关键系统的强度计算与优化 | 第27-53页 |
3.1 试验台面板结构的分析 | 第27-38页 |
3.1.1 各面板支撑点接触应力计算 | 第27-29页 |
3.1.2 面板 1 的有限元分析与优化 | 第29-31页 |
3.1.3 面板 2 的有限元分析与优化 | 第31-34页 |
3.1.4 面板 3 的有限元分析 | 第34-35页 |
3.1.5 面板 4 的有限元分析 | 第35页 |
3.1.6 面板 6 的有限元分析与优化 | 第35-37页 |
3.1.7 面板 8 的有限元分析 | 第37-38页 |
3.2 六点支座有限元分析 | 第38-44页 |
3.2.1 六点支座模型的建立与导入 | 第38页 |
3.2.2 材料属性设置 | 第38-39页 |
3.2.3 接触类型设置 | 第39页 |
3.2.4 网格划分 | 第39-40页 |
3.2.5 六点支座正载满负荷工况时有限元分析 | 第40-42页 |
3.2.6 六点支座偏载满负荷工况时有限元分析 | 第42-44页 |
3.3 六点支座结构的优化设计 | 第44-48页 |
3.3.1 正载满负荷工况时优化结构有限元分析 | 第45-48页 |
3.3.2 偏载满负荷工况时优化结构有限元分析 | 第48页 |
3.4 其他支座的有限元分析与优化 | 第48-52页 |
3.4.1 各支座结构改进前有限元分析 | 第48-50页 |
3.4.2 各支座结构优化后有限元分析 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 试验平台关键部件的强度试验 | 第53-66页 |
4.1 试验台面板的强度试验 | 第53-61页 |
4.1.1 试验方案确定 | 第53-54页 |
4.1.2 压力传感器的设计 | 第54-55页 |
4.1.3 传感器的标定 | 第55-58页 |
4.1.4 面板试验工装的设计 | 第58-59页 |
4.1.5 面板试验简介 | 第59-60页 |
4.1.6 试验结果分析 | 第60-61页 |
4.2 支座强度校核试验 | 第61-65页 |
4.2.1 支座试验工装设计 | 第62-64页 |
4.2.2 支座试验简介 | 第64页 |
4.2.3 支座试验数据分析 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 试验台控制系统总体设计 | 第66-75页 |
5.1 控制系统设计要求 | 第66页 |
5.2 控制系统方案设计 | 第66-69页 |
5.2.1 控制系统基本方案设计 | 第66-68页 |
5.2.2 试验台总体控制方案 | 第68-69页 |
5.3 控制系统的硬件选配 | 第69-72页 |
5.3.1 工控机的选配 | 第69页 |
5.3.2 传感器的选配 | 第69-70页 |
5.3.3 直流电源选配 | 第70页 |
5.3.4 电气控制元件选择 | 第70-72页 |
5.4 电气控制原理图 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
结论 | 第75-76页 |
展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
就读硕士期间的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |