摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究概况与发展趋势 | 第11-14页 |
1.2.1 国内研究概况 | 第11-13页 |
1.2.2 国外研究概况 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容及研究方法 | 第14-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 主要研究方法 | 第15-16页 |
第二章 搅拌理论分析 | 第16-22页 |
2.1 水泥稳定土的组成结构 | 第16页 |
2.2 连续式水泥稳定土搅拌器搅拌过程分析 | 第16-17页 |
2.2.1 连续式搅拌器结构组成和工作原理 | 第16-17页 |
2.2.2 稳定土混合料搅拌过程分析 | 第17页 |
2.3 振动搅拌机理 | 第17页 |
2.4 水泥稳定土振动搅拌器搅拌过程的影响因素 | 第17-21页 |
2.4.1 搅拌筒长宽比的影响 | 第18页 |
2.4.2 搅拌臂的影响 | 第18-20页 |
2.4.3 搅拌叶片安装角的影响 | 第20页 |
2.4.4 搅拌轴转速的影响 | 第20-21页 |
2.4.5 激振器的影响 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 600型连续式水泥稳定土振动搅拌器设计 | 第22-48页 |
3.1 搅拌器的总体方案设计 | 第22-24页 |
3.1.1 整机结构方案设计 | 第22-23页 |
3.1.2 传动系统方案设计 | 第23页 |
3.1.3 振动系统方案设计 | 第23-24页 |
3.2 搅拌筒设计 | 第24-28页 |
3.2.1 搅拌筒的有效容积 | 第24-25页 |
3.2.2 搅拌筒长宽比y及搅拌缸半径R | 第25-27页 |
3.2.3 进料口与出料口设计 | 第27-28页 |
3.3 搅拌叶片及搅拌臂的设计 | 第28-36页 |
3.3.1 搅拌叶片设计 | 第28-29页 |
3.3.2 搅拌臂的设计 | 第29-36页 |
3.4 同步齿轮确定及搅拌功率的分析计算 | 第36-39页 |
3.4.1 同步齿轮的确定 | 第36-37页 |
3.4.2 搅拌功率的分析计算 | 第37-39页 |
3.5 搅拌轴的设计 | 第39-45页 |
3.5.1 搅拌叶片线速度与搅拌轴转速的确定 | 第39-41页 |
3.5.2 搅拌轴的结构设计 | 第41-44页 |
3.5.3 搅拌轴的强度校核 | 第44-45页 |
3.6 激振箱体设计及激振器的选择 | 第45-47页 |
3.6.1 激振箱体设计 | 第45-46页 |
3.6.2 激振器的选择 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 水泥稳定土振动搅拌器的三维建模与仿真分析 | 第48-62页 |
4.1 基于Solidworks的三维实体建模与运动仿真 | 第48-53页 |
4.1.1 搅拌器的三维实体模型设计 | 第48-50页 |
4.1.2 基于Solidworks的装配干涉检查 | 第50-51页 |
4.1.3 基于Solidworks的搅拌机装配体运动仿真 | 第51-53页 |
4.2 搅拌装置的有限元仿真分析 | 第53-61页 |
4.2.1 ANSYSWorkbench的简介及有限元分析方法 | 第53-54页 |
4.2.2 搅拌装置结构静力分析 | 第54-58页 |
4.2.3 搅拌装置的模态分析 | 第58-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 连续式水泥稳定土振动搅拌过程模拟与仿真分析 | 第62-77页 |
5.1 基于离散元素法对稳定土混合颗粒的理论分析 | 第62-67页 |
5.1.1 离散元素法的基本原理 | 第62页 |
5.1.2 离散元的颗粒模型及接触模型 | 第62-65页 |
5.1.3 离散元素法求解过程及计算流程 | 第65-67页 |
5.2 基于EDEM的稳定土振动搅拌器搅拌过程模拟与仿真 | 第67-74页 |
5.2.1 EDEM简介 | 第67页 |
5.2.2 基于相似理论的EDEM仿真模型设计 | 第67-69页 |
5.2.3 EDEM仿真参数设置 | 第69-70页 |
5.2.4 仿真求解及结果分析 | 第70-74页 |
5.3 EDEM振动搅拌过程模拟 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
结论 | 第77-78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |