摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第12页 |
1.2 国内外研究现况及发展状态 | 第12-14页 |
1.2.1 采煤机国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 接触分析国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要软件介绍 | 第14-15页 |
1.3.1 ANSYS简介 | 第14页 |
1.3.2 Pro/E简介 | 第14-15页 |
1.3.3 Hypermesh简介 | 第15页 |
1.4 本文研究意义及内容 | 第15-18页 |
1.4.1 课题意义 | 第15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-18页 |
第2章 采煤机截割部摇臂及内部传动系统建模 | 第18-30页 |
2.1 双滚筒采煤机概述及组成 | 第18-21页 |
2.1.1 双滚筒采煤机概述 | 第18页 |
2.1.2 双滚筒采煤机的结构组成 | 第18-20页 |
2.1.3 双滚筒采煤机工作原理 | 第20-21页 |
2.2 采煤机截割部介绍 | 第21页 |
2.3 截割部摇臂内部高速端直齿轮参数化建模 | 第21-26页 |
2.4 摇臂与直齿轮传动系统建模 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 截割部高速端齿轮强度分析 | 第30-46页 |
3.1 接触分析理论 | 第30-34页 |
3.1.1 接触问题概述 | 第30页 |
3.1.2 经典赫兹接触理论 | 第30-33页 |
3.1.3 有限元接触理论 | 第33-34页 |
3.2 ANSYS接触分析方法 | 第34-35页 |
3.2.1 接触方式及单元 | 第34-35页 |
3.2.2 接触分析步骤 | 第35页 |
3.3 渐开线直齿圆柱轮接触ANSYS分析 | 第35-40页 |
3.3.1 建立有限元模型 | 第35-37页 |
3.3.2 定义约束与载荷 | 第37-38页 |
3.3.3 齿轮接触仿真结果分析 | 第38-40页 |
3.4 高速端直齿轮齿根弯曲应力分析 | 第40-44页 |
3.4.1 渐开线直齿圆柱齿轮齿根弯曲应力 | 第40-42页 |
3.4.2 高速端小齿轮齿根弯曲应力有限元分析 | 第42-43页 |
3.4.3 齿根弯曲应力有限元计算结果分析 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 采煤机摇臂壳体有限元静力学分析 | 第46-58页 |
4.1 静力学分析理论 | 第46-48页 |
4.1.1 摇臂壳体静力学分析概述 | 第46页 |
4.1.2 有限元静力学分析理论 | 第46-47页 |
4.1.3 强度评价准则 | 第47-48页 |
4.2 采煤机截割部摇臂壳体静力载荷计算及其加载 | 第48-52页 |
4.2.1 采煤机截割部摇臂壳体滚筒受力分析 | 第48-50页 |
4.2.2 采煤机摇臂壳体静力学分析载荷和约束处理 | 第50-52页 |
4.3 采煤机摇臂壳体静力学分析 | 第52-55页 |
4.3.1 采煤机摇臂壳体实体模型的建立 | 第52页 |
4.3.2 采煤机摇臂壳体实体模型的简化 | 第52-53页 |
4.3.3 采煤机摇臂壳体有限元模型的建立 | 第53-55页 |
4.4 采煤机摇臂壳体强度及刚度分析 | 第55-56页 |
4.4.1 摇臂壳体强度分析 | 第55-56页 |
4.4.2 摇臂壳体刚度分析 | 第56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 采煤机摇臂壳体有限元模态分析 | 第58-70页 |
5.1 模态分析理论及方法 | 第58-60页 |
5.1.1 ANSYS模态分析概述 | 第58页 |
5.1.2 模态分析理论基础 | 第58-59页 |
5.1.3 模态分析提取方法 | 第59-60页 |
5.2 采煤机截割部振动特性 | 第60-62页 |
5.2.1 截割部电机振动特性 | 第60-61页 |
5.2.2 截割部滚筒及摇臂内传动系统振动特性 | 第61-62页 |
5.3 采煤机摇臂壳体自由模态分析 | 第62-64页 |
5.4 采煤机摇臂壳体约束模态 | 第64-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |