摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究发展现状 | 第13-18页 |
1.3 本文研究内容及所做工作 | 第18-19页 |
第二章 往复压缩机网状簧片阀结构研究 | 第19-28页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 往复压缩机网状簧片阀结构 | 第19-26页 |
2.2.1 升程限制器 | 第20-21页 |
2.2.2 网状簧片 | 第21-23页 |
2.2.3 阀座 | 第23-26页 |
2.3 网状簧片阀结构几何关系计算 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 网状簧片静态及模态分析 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28-30页 |
3.2 网状簧片初始刚性系数与初始运动等效质量 | 第30-33页 |
3.2.1 初始刚性系数 | 第30-32页 |
3.2.2 初始运动等效质量 | 第32-33页 |
3.3 网状簧片载荷——变形关系 | 第33-35页 |
3.4 网状簧片根部应力 | 第35-37页 |
3.5 网状簧片在最大静压下的应力 | 第37-38页 |
3.6 网状簧片模态分析 | 第38-40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 网状簧片阀工作过程数学模型 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 网状簧片阀吸排气过程流动微分方程 | 第41-43页 |
4.3 网状簧片阀板振动力学模型 | 第43-48页 |
4.3.1 板振动力学模型的建立 | 第43-44页 |
4.3.2 初始条件与边界条件 | 第44-45页 |
4.3.3 板振动力学模型程序设计 | 第45-48页 |
4.4 结果分析 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 ANSYS/LS-DYNA分析网状簧片阀冲击动态响应 | 第51-60页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 ANSYS/LS-DYNA介绍 | 第51-52页 |
5.3 ANSYS/LS-DYNA求解网状簧片阀冲击动态响应分析流程 | 第52-55页 |
5.3.1 问题规划 | 第53页 |
5.3.2 前处理 | 第53-54页 |
5.3.3 求解与求解控制 | 第54-55页 |
5.3.4 后处理 | 第55页 |
5.4 ANSYS/LS-DYNA计算结果分析 | 第55-59页 |
5.4.1 ANSYS/LS-DYNA计算结果 | 第55-56页 |
5.4.2 升程限制器圆弧段半径对最大应力的影响 | 第56-57页 |
5.4.3 连接筋数对最大应力的影响 | 第57-58页 |
5.4.4 连接筋宽度对最大应力的影响 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读硕士期间发表学术论文 | 第67页 |