摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第11-13页 |
1.2 FOPS & ROPS试验台的国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外FOPS & ROPS试验台研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内FOPS & ROPS试验台研究现状 | 第14-16页 |
1.3 FOPS & ROPS试验台研究的必要性及应用 | 第16-17页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 FOPS & ROPS试验设计要求 | 第19-27页 |
2.1 FOPS安全保护结构的性能要求 | 第19-20页 |
2.2 ROPS安全保护结构的性能要求 | 第20-22页 |
2.3 ROPS试验加载方法的确定 | 第22-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 ROPS试验台系统方案设计 | 第27-51页 |
3.1 整体封闭式试验台实体模型建立 | 第27-37页 |
3.1.1 垂直双油缸加载顶梁固定设计方案 | 第28-33页 |
3.1.2 垂直双油缸加载顶梁可调设计方案 | 第33-35页 |
3.1.3 垂直单千斤顶加载顶梁固定设计方案 | 第35-36页 |
3.1.4 整体封闭式框架主体结构方案的选择 | 第36-37页 |
3.2 开放式试验台实体模型建立 | 第37-44页 |
3.2.1 开放式试验台设计方案一 | 第38-40页 |
3.2.2 开放式试验台设计方案二 | 第40-41页 |
3.2.3 开放式试验台设计方案三 | 第41-42页 |
3.2.4 开放式试验台设计方案四 | 第42-43页 |
3.2.5 开放式试验台方案选择 | 第43-44页 |
3.3 封闭式和开放式试验台方案对比 | 第44-45页 |
3.4 ROPS试验台液压系统设计参数选择 | 第45-49页 |
3.4.1 液压加载系统设计 | 第45-47页 |
3.4.2 液压缸选择与设计 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 ROPS试验台框架主体结构设计 | 第51-79页 |
4.1 ROPS试验台框架结构的设计原则 | 第51-60页 |
4.1.1 ROPS试验台框架结构的设计要求 | 第51页 |
4.1.2 框架结构的设计方法及载荷计算原则 | 第51-52页 |
4.1.3 框架结构设计计算方法 | 第52-55页 |
4.1.4 框架结构组合梁截面设计 | 第55-60页 |
4.2 ROPS试验台框架的工况分析和载荷确定 | 第60-61页 |
4.3 封闭式试验台主要结构件设计计算 | 第61-70页 |
4.3.1 框架水平横梁计算 | 第61-64页 |
4.3.2 框架支撑立柱设计计算 | 第64-67页 |
4.3.3 侧向加载油缸底座梁支架设计计算 | 第67-70页 |
4.4 开放式试验台主要结构件设计计算 | 第70-78页 |
4.4.1 垂直加载组合设计分析 | 第70-74页 |
4.4.2 侧向加载装置设计分析 | 第74-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 ROPS试验台主体结构有限元分析 | 第79-99页 |
5.1 有限元理论 | 第79页 |
5.1.1 有限元法简介 | 第79页 |
5.1.2 有限元分析步骤 | 第79页 |
5.2 ROPS试验台有限元模型建立 | 第79-82页 |
5.2.1 封闭式试验台有限元模型建立 | 第79-81页 |
5.2.2 开放式试验台侧载立柱有限元模型建立 | 第81-82页 |
5.3 ROPS试验台材料及性能 | 第82-83页 |
5.4 ROPS试验台模型载荷及约束 | 第83-87页 |
5.4.1 载荷 | 第83-85页 |
5.4.2 约束 | 第85-87页 |
5.5 试验台静力分析 | 第87-96页 |
5.5.1 封闭式试验台计算结果 | 第87-93页 |
5.5.2 开放式试验台侧载立柱计算结果 | 第93-95页 |
5.5.3 侧向加载装置底座螺栓连接强度分析 | 第95-96页 |
5.6 本章小结 | 第96-99页 |
第6章 总结与展望 | 第99-101页 |
6.1 全文总结 | 第99-100页 |
6.2 展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |