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文檔簡介
1、為了實現(xiàn)生物質資源規(guī)?;?,國內外目前采用的行之有效的辦法之一就是生物質固化成型技術,該技術就是將農作物秸稈、稻殼、鋸末、木屑等生物質廢棄物,在一定的溫度、濕度和壓力下,使原來松散、無定形的粉碎原料壓縮成具有一定形狀、密度大、能量度高的固體成型燃料。 針對目前生物質環(huán)模輥壓式成型機僅處于某些方面的試驗階段,未從理論上進行研究,本文首次在成型原理和環(huán)模溫度場分布等理論方面進行了深入研究與探討,為進一步研究環(huán)模輥壓式成型機提供了一
2、定的理論依據(jù)。采用實體造型、有限元網格劃分、有限元模擬全過程的模型及應用方法,借助Pro/Engineer特征創(chuàng)建技術、對話框技術,在Pro/Engineer環(huán)境下采用旋轉、切除、陣列等特征實現(xiàn)了環(huán)模的三維建模。通過ANSYS軟件中的THERMAL模塊中的solid70單元對成型過程中環(huán)模的溫度場進行數(shù)值模擬,揭示了成型過程中環(huán)模的溫度場分布規(guī)律?;跍囟葓銮蠼鈺r對材料熱物性參數(shù)取值、初始條件、邊界條件等處理原則,利用分塊模型化的特點,
3、選取環(huán)模1/36模型進行有限元分析。在ANSYS中選取Thaermal to Struct直接把THERMAL模塊轉化為結構分析模塊。首次對環(huán)模進行結構靜力學、結構動力學、結構熱耦合數(shù)值模擬,揭示了環(huán)模的應力場、應變場、位移分布規(guī)律。研究了環(huán)模結構參數(shù)對環(huán)模應力分布的影響,重點探討了參數(shù)長徑比對環(huán)模應力的影響。模擬結果顯示長徑比為5:1時應力最小,與相關資料報道吻合。 本文對環(huán)模輥壓式成型機核心工作部件環(huán)模的數(shù)值模擬結果為優(yōu)化環(huán)
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