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基于离散元法的刮板输送机中部槽磨损研究

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基于离散元法的刮板输送机中部槽磨损研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-13页
第一章 绪论第13-21页
  1.1 引言第13页
  1.2 研究目的与意义第13-14页
  1.3 国内外研究动态第14-17页
    1.3.1 刮板输送机中部槽磨损问题第14-15页
    1.3.2 离散元法在矿山机械领域的应用第15-16页
    1.3.3 应用离散元法研究磨损问题第16-17页
  1.4 主要研究内容第17-19页
  1.5 本章小结第19-21页
第二章 基础理论与研究方法第21-33页
  2.1 引言第21页
  2.2 中部槽磨损第21-23页
    2.2.1 中部槽磨损形式第21-22页
    2.2.2 磨粒磨损第22-23页
  2.3 离散元法基本理论第23-27页
    2.3.1 软球模型第24-26页
    2.3.2 颗粒接触模型第26-27页
    2.3.3 磨损模型第27页
  2.4 多体动力学基本理论第27-29页
  2.5 离散元法与多体动力学耦合第29-31页
  2.6 本章小结第31-33页
第三章 中部槽磨损问题的离散元模型与耦合模型第33-47页
  3.1 引言第33页
  3.2 煤颗粒模型第33-35页
  3.3 磨粒磨损试验机离散元模型第35-39页
    3.3.1 磨粒磨损试验机三维几何模型第35-38页
    3.3.2 中板试样几何模型的网格划分第38页
    3.3.3 EDEM中接触模型选取与参数设定第38-39页
  3.4 刮板输送机中部槽耦合模型第39-45页
    3.4.1 刮板输送机中部槽三维几何模型第39-40页
    3.4.2 RecurDyn中接触副的选取与设定第40-42页
    3.4.3 中部槽链条的张紧第42-43页
    3.4.4 中板几何模型的网格划分第43-44页
    3.4.5 中部槽耦合模型的建立过程第44-45页
  3.5 本章小结第45-47页
第四章 应用离散元法分析中部槽磨损机理第47-61页
  4.1 引言第47页
  4.2 磨损机研究中部槽磨损问题的可行性分析第47-49页
  4.3 煤散料运动状态与受力情况研究第49-54页
    4.3.1 煤散料的运动状态第50-52页
    4.3.2 典型煤颗粒的追踪第52-53页
    4.3.3 煤颗粒的受力情况第53-54页
  4.4 中部槽试样受力情况分析第54-56页
    4.4.1 中板扇形试样的受力情况第54-55页
    4.4.2 刮板试样的受力情况第55-56页
  4.5 中板试样的磨损分析第56-58页
    4.5.1 中板试样的磨损形貌第56-58页
    4.5.2 中板试样磨损的定量分析第58页
  4.6 本章小结第58-61页
第五章 应用离散元法分析中部槽磨损规律第61-69页
  5.1 引言第61页
  5.2 煤的物理性质对中部槽磨损的影响第61-66页
    5.2.1 泊松比对中部槽磨损的影响第63页
    5.2.2 剪切模量对中部槽磨损的影响第63-64页
    5.2.3 密度对中部槽磨损磨损的影响第64-65页
    5.2.4 硬度对中部槽磨损的影响第65-66页
  5.3 不同工况条件对中部槽磨损的影响第66-68页
    5.3.1 速度对中部槽磨损的影响第66-67页
    5.3.2 粒度对中部槽磨损的影响第67-68页
  5.4 本章小结第68-69页
第六章 耦合状态下研究中部槽磨损问题第69-87页
  6.1 引言第69页
  6.2 耦合研究的目的第69-70页
  6.3 煤散料与刮板输送机中部槽的力学作用关系第70-81页
    6.3.1 刮板的运动与受力第71-75页
    6.3.2 中板的受力情况第75-77页
    6.3.3 煤散料运动状态与受力第77-81页
  6.4 耦合状态下中部槽的磨损分析第81-85页
    6.4.1 中板的磨损形貌第81-82页
    6.4.2 中板的磨损量第82-83页
    6.4.3 细观状态下中部槽的磨损行为第83-85页
  6.5 本章小结第85-87页
第七章 结论与展望第87-91页
  7.1 全文主要结论第87-88页
  7.2 工作展望第88-91页
参考文献第91-97页
致谢第97-99页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第99页

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