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秸秆成型设备环模强度分析

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·生物质致密成型技术利用的意义及前景第10-11页
   ·生物质致密成型理论研究现状第11-13页
   ·生物质致密成型设备的发展现状第13-16页
     ·国外发展现状第13-14页
     ·国内发展现状第14页
     ·生物质致密成型设备结构型式第14-16页
   ·环模式压块机易损部件—环模研究现状第16-18页
   ·本课题研究所用环模式秸秆压快机简介第18-20页
     ·环模式压块机的总体结构与工作原理第18页
     ·整机的传动与进料机构第18-19页
     ·环模式压块机的压缩室结构第19-20页
   ·本文主要研究内容第20-22页
第2章 玉米秸秆致密成型影响因素试验研究第22-34页
   ·试验目的第22页
   ·试验材料和装置第22-26页
     ·试验材料第22-24页
     ·试验装置第24-26页
   ·试验步骤第26页
   ·成型产品质量评价标准第26-27页
   ·生物质致密成型试验结果及分析第27-32页
     ·含水率对成型密度的影响第27-29页
     ·压力对成型密度的影响第29-30页
     ·秸秆尺寸对成型密度的影响第30-32页
   ·本章小结第32-34页
第3章 压缩成型过程模拟与环模受力分析第34-52页
   ·有限元法介绍第34页
     ·有限元法特点第34页
     ·用有限元法求解问题基本思路第34页
   ·生物质塑性变形理论第34-37页
     ·屈服准则第35-36页
     ·强化准则第36-37页
     ·流动准则第37页
   ·生物质成型过程的有限元本构方程第37-40页
   ·成型过程中环模弹塑性本构方程的推导第40-42页
   ·环模的应力应变场模拟第42-45页
     ·几何模型的建立第42-43页
     ·定义有限元模型的单元类型第43页
     ·定义材料参数第43-44页
     ·网格划分第44页
     ·边界条件的施加及求解第44-45页
   ·致密成型模拟结果及分析第45-49页
     ·静态模拟中应力场分布及分析第45-46页
     ·动态模拟中不同加载时间应力场分布及分析第46-47页
     ·动态模拟中不同加载时间应变场分布及分析第47-48页
     ·环模模孔改进及分析第48-49页
   ·本章小结第49-52页
第4章 环模温度场分析及模拟第52-62页
   ·三维稳态传热第52-55页
     ·三维稳态导热方程第52-54页
     ·温度场的边界条件第54-55页
   ·稳态热传导问题第55-58页
   ·温度场的有限元模拟第58-60页
     ·几何模型第58页
     ·定义温度场模拟单元类型及材料热属性第58-59页
     ·网格划分第59页
     ·边界条件的确定第59页
     ·温度场模拟结果及分析第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第5章 环模耦合场分析与模拟第62-68页
   ·耦合场第62页
   ·耦合场分析的定义和类型第62页
   ·耦合场分析方法第62-63页
   ·有限元模拟模块的转化第63页
   ·热力耦合场结果及分析第63-66页
     ·方型模孔环模耦合应力场分析第63-65页
     ·改进后环模耦合应力场分析第65-66页
   ·本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间所发表的论文第74-76页
致谢第76页

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