基于ANSYS/LS-DYNA的采煤机截齿动力学分析及可靠性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 本文研究的目的与意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 接触碰撞问题的数值模拟方法 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第13-15页 |
第2章 煤岩体的相关特性及本构模型 | 第15-29页 |
2.1 煤岩的物理性质 | 第15页 |
2.2 煤岩的机械性质 | 第15-16页 |
2.3 煤岩的破坏准则 | 第16-26页 |
2.3.1 最大线应变理论 | 第16-17页 |
2.3.2 格里菲斯理论 | 第17-18页 |
2.3.3 库仑—莫尔理论 | 第18-26页 |
2.4 煤岩石的破坏特性 | 第26-27页 |
2.5 煤岩体的本构模型 | 第27页 |
2.6 深部煤层的特点 | 第27-28页 |
2.7 小结 | 第28-29页 |
第3章 采煤机截齿截割煤岩的理论分析 | 第29-39页 |
3.1 截齿截割过程的理论分析 | 第29-32页 |
3.2 截齿三向力的理论分析 | 第32-33页 |
3.3 截齿三向力和截割比能耗的理论计算 | 第33-35页 |
3.3.1 平均截割阻力的计算 | 第33-34页 |
3.3.2 牵引阻力的计算 | 第34页 |
3.3.3 侧向阻力的计算 | 第34-35页 |
3.3.4 截齿截割比能耗的计算 | 第35页 |
3.4 采煤机截齿截割性能的影响因素 | 第35-37页 |
3.4.1 截齿的钝化 | 第35-36页 |
3.4.2 截齿的截割速度 | 第36页 |
3.4.3 截齿的截割厚度 | 第36页 |
3.4.4 截齿的安装角 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 采煤机截齿截割过程的模拟 | 第39-49页 |
4.1 ANSYS/LS-DYNA的一般分析过程 | 第39-40页 |
4.2 截割过程模拟 | 第40-43页 |
4.2.1 单元和材料类型的定义 | 第40页 |
4.2.2 模型建立及网格划分 | 第40-41页 |
4.2.3 接触的定义 | 第41-42页 |
4.2.4 边界条件和速度的定义 | 第42页 |
4.2.5 输出及求解设置 | 第42-43页 |
4.3 网格无关性验证 | 第43页 |
4.4 仿真可行性验证 | 第43-45页 |
4.4.1 仿真数据分析 | 第43-44页 |
4.4.2 仿真图形分析 | 第44-45页 |
4.4.3 沙漏能分析 | 第45页 |
4.5 侧压力对截割阻力的影响 | 第45-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 仿真结果的分析 | 第49-65页 |
5.1 截割厚度对截割性能的影响 | 第49-54页 |
5.2 截割角度对截割性能的影响 | 第54-57页 |
5.3 截齿三向力的频谱分析 | 第57-64页 |
5.3.1 频谱分析的理论基础 | 第58-59页 |
5.3.2 三向力的频谱分析 | 第59-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 截齿可靠度及可靠性灵敏度分析 | 第65-81页 |
6.1 BP神经网络基础 | 第65-67页 |
6.2 一次二阶矩方法的理论 | 第67-71页 |
6.3 截齿应力分析 | 第71-73页 |
6.4 截齿可靠度及可靠性灵敏度分析 | 第73-78页 |
6.4.1 拉丁超立方抽样 | 第73-74页 |
6.4.2 样本参数与截齿应力的关系拟合 | 第74-77页 |
6.4.3 截齿可靠度和可靠性灵敏度计算 | 第77-78页 |
6.5 本章小结 | 第78-81页 |
第7章 结论与展望 | 第81-83页 |
7.1 结论 | 第81-82页 |
7.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87页 |