致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 关于切削力及切削功率的研究 | 第13页 |
1.2.2 关于切削机构的改进设计 | 第13-15页 |
1.2.3 关于粉碎机构的研究 | 第15-16页 |
1.2.4 关于振动噪声的研究 | 第16页 |
1.2.5 国内外现有设备介绍 | 第16-18页 |
1.3 论文研究内容 | 第18页 |
1.4 论文组织结构 | 第18-21页 |
2 树枝破碎机设计方案 | 第21-29页 |
2.1 树枝破碎机技术要求 | 第21-22页 |
2.1.1 树枝破碎机要求和基本参数 | 第21页 |
2.1.2 影响树木力学性质的主要因素 | 第21页 |
2.1.3 树木的种类 | 第21-22页 |
2.2 树枝破碎的工作流程 | 第22-23页 |
2.3 树枝破碎机设计方案分析 | 第23-27页 |
2.3.1 切削机构设计方案分析 | 第23-24页 |
2.3.2 粉碎机构的设计方案分析 | 第24-26页 |
2.3.3 进料机构设计方案分析 | 第26页 |
2.3.4 出料机构设计方案分析 | 第26页 |
2.3.5 牵引方案和驱动装置 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
3 树枝破碎机连续切削理论 | 第29-41页 |
3.1 切削模型的建立 | 第29-33页 |
3.2 动刀刀刃的设计理论 | 第33-38页 |
3.2.1 切割方式的选择 | 第34-36页 |
3.2.2 直刀刃滑切特性 | 第36-37页 |
3.2.3 等滑切角曲线刀刃方程的建立 | 第37-38页 |
3.3 动刀布置方案 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 树枝破碎机关键零部件设计及三维建模 | 第41-59页 |
4.1 三维建模软件环境 | 第41页 |
4.2 生产率和转速的确定 | 第41页 |
4.3 切削机构设计与三维建模 | 第41-48页 |
4.3.1 切削机构动刀设计 | 第42-46页 |
4.3.2 切削机构刀盘设计 | 第46-48页 |
4.4 粉碎机构设计与三维建模 | 第48-53页 |
4.4.1 树枝破碎机粉碎机构设计理论分析 | 第48-49页 |
4.4.2 锤片设计 | 第49-51页 |
4.4.3 锤片布置方案 | 第51页 |
4.4.4 树枝破碎机粉碎机构虚拟样机的建立 | 第51-53页 |
4.5 主轴设计与三维建模 | 第53-55页 |
4.5.1 功率计算 | 第53-54页 |
4.5.2 主轴尺寸设计 | 第54-55页 |
4.6 动力装置 | 第55-56页 |
4.7 树枝破碎机整机装配 | 第56-58页 |
4.7.1 零件的三维实体装配环境 | 第56页 |
4.7.2 运用Solidworks装配模块对树枝破碎机进行装配 | 第56-58页 |
4.7.3 对树枝破碎机进行干涉性检查 | 第58页 |
4.8 本章小结 | 第58-59页 |
5 树枝破碎机的力学分析 | 第59-85页 |
5.1 有限元分析理论 | 第59-61页 |
5.1.1 有限元结构线性静力学理论基础 | 第59页 |
5.1.2 模态分析理论基础 | 第59-60页 |
5.1.3 有限元软件简介 | 第60-61页 |
5.2 新型切削刀盘与普通切削刀盘的对比分析 | 第61-70页 |
5.2.1 两种切削机构的刚体动力学对比 | 第62-64页 |
5.2.2 两种刀盘的预应力模态分析对比 | 第64-70页 |
5.3 树枝破碎机关键零件的静力学分析 | 第70-78页 |
5.3.1 动刀静力学分析 | 第70-73页 |
5.3.2 粉碎机构锤片连杆的结构静力学分析 | 第73-75页 |
5.3.3 主轴静力学分析 | 第75-78页 |
5.4 轴承转子系统的临界转速分析 | 第78-83页 |
5.4.1 转子动力学方程 | 第78页 |
5.4.2 转子动力学术语简介 | 第78-79页 |
5.4.3 利用Workbench 15.0进行临界转速分析 | 第79-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
6 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-95页 |
学位论文数据集 | 第95页 |