高炉开铁口机钻削系统及整机仿真研究与优化
摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
·前言 | 第15页 |
·高炉炼铁过程及炉前主要设备 | 第15-17页 |
·高炉炼铁过程 | 第15-16页 |
·炉前主要设备 | 第16-17页 |
·开铁口机的分类及应用 | 第17-20页 |
·开铁口机的发展概况 | 第20-22页 |
·国内外开铁口机的发展概况 | 第20-21页 |
·开铁口机应用的发展趋势 | 第21-22页 |
·课题提出的目的与意义 | 第22页 |
·研究内容与方法 | 第22-25页 |
第2章 开铁口机连接套改进 | 第25-33页 |
·连接套的结构改进 | 第25-26页 |
·连接套存在的问题 | 第25页 |
·连接套的结构改进 | 第25-26页 |
·动力传递过程理论分析 | 第26-27页 |
·动力传递过程仿真分析 | 第27-31页 |
·ADAMS软件简介 | 第27-28页 |
·优化前源动力传递的仿真分析 | 第28-29页 |
·优化后源动力传递的仿真分析 | 第29-31页 |
·实践应用效果 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第3章 开铁口机雾化水冷却系统研究开发 | 第33-47页 |
·开铁口机钻削系统存在的问题 | 第33页 |
·开铁口机钻头高温工作情况模拟分析 | 第33-40页 |
·ABAQUS软件简介 | 第33-34页 |
·开铁口机钻头高温工作情况模拟 | 第34-40页 |
·雾化水冷却系统的研究开发 | 第40-42页 |
·雾化水冷却系统的研发 | 第40-42页 |
·雾化水与炮泥的作用机理 | 第42页 |
·雾化水冷却效果的有限元仿真分析 | 第42-43页 |
·雾化水冷却系统的实际应用效果 | 第43-46页 |
·低损耗 | 第44页 |
·高效率 | 第44-45页 |
·环保 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 新型开铁口机钻头研究开发 | 第47-63页 |
·开铁口机钻头现状 | 第47-49页 |
·开铁口机钻头的工作环境 | 第47-48页 |
·国内外开铁口机钻头使用现状 | 第48-49页 |
·开铁口机钻头受力分析 | 第49-54页 |
·开铁口机钻头受力理论分析 | 第49-51页 |
·开铁口机钻头受力动力学仿真分析 | 第51-54页 |
·开铁口机钻头失效分析 | 第54-56页 |
·钻头的热-力耦合分析 | 第54页 |
·钻头的失效分析 | 第54-56页 |
·新型钻头的设计 | 第56-60页 |
·新型钻头整体设计方案 | 第56-57页 |
·钻刃结构及其排列方式 | 第57-59页 |
·钻头体结构形式 | 第59页 |
·材料选择 | 第59-60页 |
·新型钻头使用效果 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第5章 开铁口机整机系统仿真 | 第63-75页 |
·开铁口机的结构与工作过程 | 第63-64页 |
·虚拟样机技术简介 | 第64-65页 |
·开铁口机模型的建立 | 第65-67页 |
·开铁口机三维模型的建立 | 第65-66页 |
·模型施加约束 | 第66页 |
·添加运动激励 | 第66-67页 |
·整机动力学分析 | 第67-71页 |
·开铁口机主要承力构件强度校核 | 第71-74页 |
·各主要承力构件模型的建立 | 第71-73页 |
·有限元分析结果 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
学位论文评阅及答辩情祝表 | 第86页 |