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文檔簡介
1、隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,能源危機和環(huán)境污染越來越成為成為全球所面臨的共同難題,能源短缺將成為制約現(xiàn)代經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要因素。開發(fā)新型能源已迫在眉睫,全世界各國都已經(jīng)將發(fā)展可再生能源作為重要的工作來抓。與傳統(tǒng)能源石油、煤炭、天然氣相比,生物質(zhì)能具有可以再生、開發(fā)經(jīng)濟、使用無公害、便于儲存運輸、燃燒性能好、熱效率高等諸多優(yōu)點,因此作為新型的可再生能源,其開發(fā)前景十分廣闊。
本文以TYK-1000A及JYW2-75生物質(zhì)壓塊機為基礎,
2、以提高產(chǎn)量、節(jié)約能耗為出發(fā)點,進行JYL4-75生物質(zhì)壓塊機的研制,研究的主要內(nèi)容及得出的結論如下:
(1)對影響生物質(zhì)壓縮成型的因素進行研究并通過Pro/E建立生物質(zhì)燃料壓塊機的三維模型。
(2)通過mech/pro將Pro/E中的實體模型導入ADAMS,利用函數(shù)擬合其實際工作時的載荷曲線,對模型進行仿真分析,得出各個零部件的受力、轉(zhuǎn)矩及功率曲線,為下一步的校核及電機的選擇提供依據(jù)。
(3)利用ANSYS
3、軟件對關鍵零部件按進行有限元分析,了解各個部分的強度、剛度、穩(wěn)定性特點。經(jīng)過驗證,證明相應的零部件滿足實際工作載荷的要求。
(4)應用ADAMS與ANSYS的聯(lián)合仿真,建立曲軸、箱體的柔性體模型,成功解決了ADAMS中由于過約束所導致的零部件受力情況與實際不符的問題,得到了過約束處更為精確的受力情況,并將剛性體仿真與柔性體仿真的結果進行比較,可以看出,用柔性體仿真更為接近實際零部件在工作中的受力情況。
本文對JYL4
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