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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

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