基于EDEM的倾斜螺旋输送机输送能力研究

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垂直螺旋输送机操作参数的优化设计与验证

垂直螺旋输送机操作参数的优化设计与验证

垂直螺旋输送机操作参数的优化设计与验证李永桥;余书豪;谢松乐;游秋香【摘要】为了揭示操作参数与性能参数之间的内在关系,从而反映出其内在规律.最小二乘拟合方法与Matlab优化函数相结合,采用EDEM软件获取试验指标的数值,推导出操作参数与性能参数之间的响应面模型,分别选取多项式函数、指数函数对性能指标的响应面模型进行分析,通过对比不同拟合方法下的相对误差,结果表明:对于输送量采用一次多项式函数误差最小,对于能量耗散采用二次多项式函数误差最小.并使用能量耗散和输送量为目标函数,得出一组较好的操作参数,通过实验验证了优化后操作参数的可行性.研究成果对输送机操作参数的选取具有一定的参考价值.【期刊名称】《机械设计与制造》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】4页(P150-152,156)【关键词】螺旋输送机;响应面模型;EDEM;优化;Matlab【作者】李永桥;余书豪;谢松乐;游秋香【作者单位】西南科技大学制造科学与工程学院,四川绵阳 621010;西南科技大学制造科学与工程学院,四川绵阳 621010;西南科技大学制造科学与工程学院,四川绵阳 621010;西南科技大学制造科学与工程学院,四川绵阳 621010【正文语种】中文【中图分类】TH16;TB44;TQ022.31 引言螺旋输送机的操作参数与性能指标的联系复杂,涉及到结构参数、工艺参数和物料本身的影响,找到一种合适的操作参数是一项繁杂的工作。

所谓性能参数[6-8],即设备的性能影响很大的操作参数(如转速等)、结构参数(如不同截面的叶片),这些参数的选取对设备整机性能的影响具有重要的意义。

所谓性能指标,就是反映设备运行效果的标准。

通常采用的经验设计方法由于其设计效率低、材料的浪费、输送效率低等问题,而随着环保型、节约型输送设备要求的提出,节能、高效的螺旋输送机是研究开发者期望的目标。

响应面模型的提出,可以明确确定出操作参数与性能参数之间的定量关系,将响应面模型与优化方法相结合,可以有目的、有途径地去获取一组与实际输送工况相合适的操作参数,且该方法可以使参数设计过程便捷。

基于EDEM的波状挡边带式输送机滚筒卸料轨迹研究

基于EDEM的波状挡边带式输送机滚筒卸料轨迹研究

682016.09CMTM2 波状挡边带式输送机滚筒卸料EDEM 仿真分析2.1 建立仿真模型及模拟卸料物料性质:20~30mm 的碎石;输送条件:取主动滚筒直径630mm ,波纹挡边输送带基带厚度10mm ,隔板高度140mm ,隔板间距250mm ,裙边高度160mm ;带速选取:当v =1.6m /s 时,v ²/(Rg)=1.04≈1,接近于两种卸料状态的临界值,可更为典型的了解物料卸料轨迹,所以我们可以选取常用名义带速1.6m /s 及2.0m/s 进行研究。

低带速情况下,滚筒卸料会产生回料现象,我们不考虑带速小于1.6m /s 的情况;当带速大于2.0m/s 时运行情况时跟带速2.0m/s 类似,不再重复讨论。

波状挡边带式输送机是大倾角输送散状物料的理想设备,广泛应用于粮食、化工、煤炭、建材等行业。

因其波状挡边输送(特指含T 型隔板的输送带)特殊的结构及较大的输送倾角,其头部滚筒卸料轨迹用现有的带式输送机轨迹计算方程已不能满足设计。

本文旨在通过典型位置的颗粒卸料轨迹的分析研究,提供一种可行计算的方法用于绘制卸料轨迹图,以指导受料溜槽的合理布置。

1 常规带式输送机滚筒卸料轨迹计算模型1.1 当带速较低, 满足关系式v ²/(Rg)<1时当带速较低, 满足关系式v ²/(Rg)<1时,物料绕头部滚筒作一段圆周运动,并越过最高点转过θ角后,到达cos θ=v ²/(Rg)这一点与输送带分离并作下抛运动,如图1-a 所示。

其轨迹方程为:x = vt cos θ+R sin θy = R cos θ-vt sin θ-1/2gt ²式中: x — 水平方向坐标/ m ;y — 垂直方向坐标/ m ;v — 物料质心在抛射点的速度/ (m/s );t — 时间/ s ;R — 物料质心半径/ m ;g — 重力加速度。

1.2 当带速较高, 满足关系式v ²/(Rg)≥1时当带速较高, 满足关系式v ²/(Rg)≥1时,物料在输送带与滚筒相切的起始点处与输送带分离并作上抛运动,如图1-b 所示。

倾斜式螺旋输送机的设计及分析

倾斜式螺旋输送机的设计及分析

倾斜式螺旋输送机的设计及分析摘要:在当今时代,为了方便生产和提高生产时的效率,螺旋输送机的使用变得很普遍,它的工作方式是物料由进料口进入输送机的里面,物料在料槽内不断移动,原因是旋转的叶子在回旋时的顶力和滑动接触力,再加上物体自己的重量和两边对物体的滑动接触力的作用,导致使物体沿着螺旋轴的方向运动。

螺旋输送机的主要使用范围是物料的输送,它的动力源是电动机,传动的部件是减速器和螺旋轴,电动机的选择是由螺旋输送机的功率来确定的,继而确定减速器的传动比,对于螺旋输送机的零部件进行了力学分析,对驱动部分进行了布局的升级,特别是螺旋轴的布局升级!关键词电动机;减速器;螺旋轴Design and analysis of inclined screw conveyorAbstract:In the modern era, for convenient production and improve production the conveying efficiency, the use of screw conveyor has become increasingly common, it is material from the feed inlet enters the conveyor inside, material in the chute, constantly on the move. The reason is that helical blade rotates in the law to thrust and friction, coupled with the material itself gravity trough and the material friction role, so as to make the material along the direction of movement of the screw shaft.The main scope of screw conveyor is conveying the material, its power source is an electric motor, drive parts is reducer and the screw shaft, the choice of motor is determined by the power of the screw conveyor, and then determine the gear transmission ratio, the components of the screw conveyor for mechanical analysis is carried out. The drive part of the optimization of the structure, especially the optimized design of screw shaft.Keywords :motor reducer ;helicallobe ;spiral axis1 绪论1.1 螺旋输送机产品概述有轴定义:普通的运送机由运送特点可以分类为U型运送机,管道式运送机两种,凭据外型可以分为U型运送机,管道式运送机。

基于EDEM_对连续卸船机中心溜筒的料流分析

基于EDEM_对连续卸船机中心溜筒的料流分析

基于EDEM对连续卸船机中心溜筒的料流分析刘永生大连华锐重工集团股份有限公司港口机械设计院 大连 116013摘 要:链斗式连续卸船机是港口装卸的重要运输装备,文中叙述了连续卸船机的工作原理,以某连续卸船机为例,应用EDEM对连续卸船机中心溜筒的料流状态进行模拟分析,结果表明:多级折返式的中心溜筒可大幅降低物料因高落差引起的冲击、提高筒体的使用寿命,同时对可能存在的超载堵料进行一定的预判。

分析结果对物料输送的运动设计及控制提供了依据,同时对散料流动的状态提供了一种分析方法。

关键词:连续卸船机;EDEM;溜筒;料流分析中图分类号:U653.928.1 文献标识码:B 文章编号:1001-0785(2023)14-0045-05Abstract: Chain bucket continuous ship unloader is an important transportation equipment for port loading and unloading. This paper describes the working principle of continuous ship unloader. Taking a continuous ship unloader as an example, the material flow state of the center chute of the continuous ship unloader was simulated by EDEM. The results show that the multi-stage folding center chute can greatly reduce the impact of materials caused by high drop, improve the service life of the drum, and can predict whether there is overload blocking. The research results provide a basis for the motion design and control of material transportation, and also provide a method for analyzing the flow state of bulk materials.Keywords:continuous ship unloader;EDEM;chute;material flow analysis0 引言链斗式连续卸船机是将散粒物料从船舶船舱中取出运至岸边码头的大型专用机械。

基于EDEM输送带输送物料模拟研究分析

基于EDEM输送带输送物料模拟研究分析

doi:10.16576/j.cnki.1007-4414.2019.01.018基于EDEM输送带输送物料模拟研究分析∗施㊀军(中国铁建高新装备股份有限公司ꎬ云南昆明㊀650000)摘㊀要:皮带输送机广泛运用于大型养路机械设备中ꎮ如何分析计算物料群离开输送带后的运动轨迹是设计及运用皮带输送机面临的重要问题ꎮ运用离散元(DEM)法模拟和分析输送带输送物料的过程ꎬ得出输送带在平抛和斜抛的状态下ꎬ球形物料和类似正方体物料离开输送带后的运动轨迹ꎬ计算出水平方向上物料的抛射距离范围ꎬ同时验证了传统计算方法的局限性ꎮ相对于传统的方法而言ꎬ离散元法在研究输送带输送物料的问题上具有更大的优越性ꎮ关键词:皮带输送机ꎻ离散元法ꎻ运动轨迹中图分类号:TH222㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1007-4414(2019)01-0059-03SimulationStudyandAnalysisofMaterialsConveyingProcessbytheBeltConveyerBasedonEDEMSHI㊀Jun(CRCCHigh-TechEquipmentCorporationLimitedꎬKunmingYunan㊀650000ꎬChina)Abstract:Thebeltconveyeriswidelyusedinlargetrackmaintainingequipment.Howtoanalyzeandcalculatethemotionlo ̄cusofmaterialgroupafterleavingtheconveyerbeltisanimportantissueindesignandapplicationofthebeltconveyor.Thediscreteelementmethod(DEM)isusedtosimulateandanalyzethematerialconveyingprocessofconveyorbeltꎻthenthemo ̄tionlocusofsphericalmaterialsandcubematerialsaftermaterialsleavingtheconveyerbeltisobtainedꎬanddistancerangeofmaterialsinthehorizontaldirectioniscalculatedꎻmeanwhileꎬthelimitationsoftraditionalcalculationmethodisalsoverified.TheDEMhasadvantageoverthetraditionalcalculationmethodinanalysisofmaterialsconveyedbytheconveyerbelt.Keywords:beltconveyerꎻEDEMꎻmotiontrail0㊀引㊀言输送带的输送速度㊁输送倾角直接影响物料离开输送带的运动轨迹ꎮ在大型养路机械设备中ꎬ如清筛车㊁物料车㊁除沙车㊁吸煤车等车型中都运用到了输送带ꎮ合理的分析计算输送带输送物料的过程对整车的设计有着重要影响ꎮ传统的平抛运动和斜抛运动计算方法仅仅极限于单颗颗粒的运动计算ꎬ不能很好的反映颗粒群的运动过程ꎬ这就迫切需要运用新的理论探索新的数值模拟方法来解决ꎮ离散单元法是在岩土工程领域里发展起来的一种模拟岩土块体㊁颗粒群力学过程的数值方法[1]ꎮ该方法可以细致地模拟各离散单元的相互作用ꎮ离散元方法完全基于拉格朗日方法模拟颗粒的运动ꎬ通过跟踪计算域中每个颗粒的运动轨迹来模拟整个计算域中的颗粒运动ꎮ离散元法已经在很多散体物料处理领域得到了成功运用ꎬ相应发展起来的离散元软件有EDEMꎬPFC[2]ꎮEDEM是世界上第一个使用最先进的离散元技术进行颗粒系统仿真和分析的通用CAE软件ꎮ它可以快速㊁简单地建立颗粒系统的参数化模型ꎬ添加颗粒的力学性质㊁物料性质等其它属性[1]ꎮEDEM可以广泛的运用在大型养路机械设备设计开发过程中ꎬ如与多体动力学软件Adams联合仿真ꎬ可以分析稳定车稳定装置不同工作参数和结构对道床石碴的影响以及捣固车捣固装置不同的工作参数和结构对石渣的影响ꎮ在清筛车中ꎬ可以模拟挖掘链挖掘石碴㊁输送石碴㊁筛分石碴的过程ꎮ与有限元软件Ansys联合仿真ꎬ可以分析任何与石碴有相互作用的结构件的强度ꎮ如捣固镐对石碴的作用ꎬ可以把石碴对捣固镐的反作用力及力的分布导入到有限元模型中进行捣固镐的应力应变分析ꎮ与流体力学软件Fluent联合仿真ꎬ可以分析除沙车㊁吸煤车㊁吸污车的处理风量以及除尘效率等ꎮ利用EDEM对输送带输送物料情况进行模拟研究分析ꎬ得出了输送带在平抛和斜抛的状态下ꎬ球形物料和类似正方体物料离开输送带后的运动轨迹ꎬ计算出了水平方向上物料的抛射距离范围ꎬ并验证了传统计算方法的局限性ꎬ为以后的设计计算提供一种科学的方法ꎮ1㊀平抛运动分析计算物体以一定的初速度沿水平方向抛出ꎬ如果物体仅受重力作用ꎬ这样的运动叫做平抛运动ꎮ如图1ꎮ㊀㊀水平方向p点的位移:95机械研究与应用 2019年第1期(第32卷ꎬ总第159期)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀研究与试验∗收稿日期:2019-01-15作者简介:施㊀军(1986-)ꎬ男ꎬ云南玉溪人ꎬ中级工程师ꎬ硕士研究生ꎬ研究方向:工程机械及烟草机械的研发设计ꎮx=v0t(1)垂直方向p的位移:y=12gt2(2)图1㊀平抛运动在大型养路机械设备中ꎬ有很多输送带都是经过司机室上方ꎬ平行于司机室来完成输送过程的ꎬ如清筛车㊁吸煤车ꎮ对于清筛车来说ꎬ需要计算出污土的抛射距离ꎬ以防止污土污染道床ꎮ现阶段计算都只是按单颗颗粒来计算的ꎬ而且默认了颗粒在抛出输送带的瞬间抛出速度等于输送带的速度ꎬ但实际情况下ꎬ由于颗粒的不规则性和颗粒与输送带之间的相互作用力ꎬ颗粒在抛出输送带的瞬间抛出速度是不等于输送带的速度ꎮ因此需要采用另外的一种研究手段来研究颗粒抛出输送带的过程ꎮ在设计中ꎬ能准确的知道输送带距离轨面的距离yꎬ因此可以从公式(2)中计算出时间tꎬ然后带入式(1)即可求出水平距离ꎮ为了缩短在EDEM仿真中的计算时间ꎬ取y=0.5mꎬ求出t=0.3194sꎬ取颗粒在被抛出的瞬间速度v0=1m/sꎬ求出x=0.3194mꎮ1.1㊀类似立方体颗粒仿真模型建立类似立方体颗粒主要用于模拟道床石碴ꎬ这些颗粒群的最大特点是跟输送带的滚动摩擦较小ꎬ在被抛出的瞬间ꎬ抛出速度与输送带的速度近似ꎮ建立仿真模型如图2所示ꎮ图2㊀平抛运动仿真模型㊀㊀为了便于模拟和减少计算量ꎬ采用了2000个颗粒粒径为40mm的石碴ꎬ输送带速度为1m/sꎬ得到的仿真结果如图3所示ꎮ根据图4速度云图可以看出ꎬ类似立方体颗粒在离开输送带的瞬间ꎬ速度近似为1m/sꎬ与输送带的速度近似ꎬ所以图4所示颗粒群落点在距离输送带下方0.5m处的最大水平距离为0.32mꎬ与平抛运动计算出的落点距离一样ꎬ但是从该图中可以发现ꎬ颗粒群的落点是分散的ꎬ并不全在0.32m处ꎬ而是在最大距离以内ꎬ这与平时作业中实际输送带抛出物料落点的情况一致ꎮEDEM仿真模拟很好的反映出了颗粒群离开输送带的运动轨迹ꎮ㊀图3㊀EDEM仿真模型㊀㊀图4㊀立方体颗粒平抛运动速度云图1.2㊀类似球形颗粒仿真模型建立在上述仿真模型中ꎬ将类似立方体颗粒改为球形颗粒ꎬ得出如图5所示的速度云图ꎮ由于球形颗粒与输送带的滚动摩擦系数小ꎬ在颗粒离开输送带的瞬间ꎬ颗粒速度小于输送带的速度ꎬ从图5中可看出颗粒速度大概在0.8m/sꎬ所以颗粒群没有到达0.32m处ꎬ而是小于0.32mꎮ从图5反映出ꎬ对于输送的物料中如果含有的类似球形颗粒多ꎬ就不能仅仅用平抛运动公式来计算物料抛出的距离ꎮ图5㊀球形颗粒平抛运动速度云图2㊀斜抛运动分析计算斜抛运动是将物体斜向射出ꎬ在重力作用下ꎬ物体作曲线运动ꎬ它的运动轨迹是抛物线ꎮ如图6所示ꎮ图6㊀斜抛运动06 研究与试验㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2019年第1期(第32卷ꎬ总第159期) 机械研究与应用㊀㊀水平方向s的位移:s=v20sin2θg(3)在大型养路机械设备中ꎬ如物料车上的旋转抛带ꎬ轨道除沙车上的输送带ꎬ在物料离开抛带的瞬间ꎬ以一定的初速度做斜抛运动ꎮ准确的计算出物料在一定高度落点的距离可以帮助设计开发人员设计好产品ꎮ比如与除沙车连挂在一起的物料车上需要安装分碴板ꎬ分碴板的安装位置需要根据物料落料的位置来焊接ꎬ位置不对就不能起到分碴的作用ꎮ因此需要研究物料群在被斜向上抛出后的运动轨迹ꎬ仅仅通过斜抛运动来计算落点位移是不准确的ꎬ不能正确的反映物料群的运动轨迹ꎬ因此需要借助EDEM软件来分析物料群的运动轨迹ꎮ在设计中能确定抛带的倾角以及抛带的速度ꎮ假设抛带倾角θ=20ʎꎬ抛带速度V0=1m/sꎬ落地点的水平方向位移s=0.065mꎮ根据斜抛公式计算得出的结果ꎬ建立如图7所示的仿真模型ꎮ图7㊀斜抛运动仿真模型2.1㊀类似立方体颗粒仿真模型的建立为了便于模拟和减少计算量ꎬ采用了2000个颗粒粒径为40mm的石碴ꎬ输送带速度为1m/sꎬ得到的仿真结果如图8所示ꎮ从图8可以看出ꎬ当倾角为20ʎ的抛带以1m/s的速度输送类似立方形物料的时候ꎬ此时物料在斜面上ꎬ由于自身的重力ꎬ有向下运动的趋势ꎬ导致了物料被抛出的速度小于1m/sꎬ大概的速度范围在0.8~9.1m/sꎮ只有少量的物料在水平方向上的运动距离能达到0.065mꎬ大部分物料水平运动距离小于0.065mꎮ因此在考虑到物料斜抛运动的问题上ꎬ仅仅通过斜抛公式计算是不能正确反映物料群的运动规律的ꎮ2.2㊀类似球形颗粒仿真模型的建立在上述仿真模型中ꎬ将类似立方体颗粒改为球形颗粒ꎬ得出如图9所示的速度云图ꎮ图8㊀立方体颗粒斜抛运动㊀㊀图9㊀球形颗粒斜抛运动㊀㊀从图9可以看出ꎬ当倾角为20ʎ的抛带以1m/s的速度输送球形物料的时候ꎬ此时物料在斜面上ꎬ由于自身的重力ꎬ滚动摩擦系数比较小ꎬ导致了物料被抛出的速度小于1m/sꎬ大概的速度范围在0.4~6m/sꎬ物料群在水平方向上的距离很短ꎬ远远小于斜抛运动公式计算出的0.065m的距离ꎮ因此在考虑到物料斜抛运动的问题上ꎬ仅仅通过斜抛公式计算是不能正确反映物料群的运动规律的ꎮ3㊀结㊀论通过上述分析ꎬ得出以下结论:(1)类似立方体颗粒(与抛带的滚动摩擦系数比较大)物料被抛出的速度近似等于输送带的速度ꎬ水平方向的抛射最大距离近似于单颗颗粒的计算值ꎬ其余颗粒水平方向的位移小于单颗颗粒的计算值ꎮ(2)类似球形颗粒(与抛带的滚动摩擦系数比较小)物料被输送带抛出的初速度远远小于输送带的速度ꎬ所以不能用平抛或斜抛公式来计算落料点水平距离ꎮ参考文献:[1]㊀孙其诚ꎬ王光谦.颗粒物质力学导论[M].北京:科学出版社ꎬ2009.[2]㊀胡国明.颗粒系统的离散元素法分析仿真-离散元素法的工业应用与EDEM软件简介[M].武汉:武汉理工大学出版社ꎬ2010.16 机械研究与应用 2019年第1期(第32卷ꎬ总第159期)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀研究与试验。

《太原科技大学学报》2019年总目次

《太原科技大学学报》2019年总目次

«太原科技大学学报»2019年总目次第40卷㊀第1期(总第171)计算机科学与信息工程……………………………基于卷积神经网络的手势识别研究任晓文任晓文ꎬ郭一娜ꎬ刘其嘉ꎬ李健宇(01)………………………………………………移动机器人路径规划的混合差分进化算法范柄尧ꎬ张春美(06)…………………………………………………面向分布式计算的混合维度微粒群算法桑渊博ꎬ曾建潮(13)………………………………………………………………多物态拟态物理学优化算法安泽晔ꎬ谢丽萍(19)交直流混合微电网保护方案的研究马立群ꎬ刘立群ꎬ张聪明ꎬ白㊀薇(25)……………………………………………………………………………基于自适应卡尔曼滤波器的锂电池SOC估计策略李㊀华ꎬ于少娟(30)机械工程与材料科学………………………多租户宽表数据存储模式的查询重写机制研究张雅文ꎬ刘春霞ꎬ白尚旺ꎬ党伟超(38)…………………………………………………混合精英学习的分组APO算法李云仙ꎬ谢丽萍ꎬ谭㊀瑛(43)…………………………基于损伤分析的斜拉索监测传感器布设研究杨春霞ꎬ王泽仁ꎬ程丽荣ꎬ晋民杰(48)高空作业车工作斗轨迹控制研究唐彦钊ꎬ柏艳红ꎬ李㊀晖(53)…………………………………………………………………………………………高空作业车伸缩臂臂架截面优化王余贤ꎬ高崇仁ꎬ孙㊀迪ꎬ殷玉枫(59)…………………………………………基于多智能体协商的公交分布式滞站控制策略王志利ꎬ张昕明(63)…………………………………基于UG弧齿锥齿轮参数化建模及动力学仿真史朋真ꎬ王春燕ꎬ贾廷臣(68)应用科学温度对裸露的输气管道固有频率的影响赵梦晨ꎬ赵子龙ꎬ马㊀青(73)………………………………………………………………………………………………完全保持Jordan零积的映射张㊀瑜ꎬ黄㊀丽ꎬ赵红利(77)第40卷㊀第2期(总第172)计算机科学与信息工程……………………基于多任务级联卷积网络模型的人脸检测和识别刘其嘉ꎬ郭一娜ꎬ任晓文ꎬ李健宇(81)………………………………………………基于智能控制的锂电池快速充电方法研究谷㊀将ꎬ于少娟(86)…………………………………寻优能力增强型越界免疫粒子群算法李㊀强ꎬ康㊀琳ꎬ高文华ꎬ董增寿(92)……………………………复合衰落信道下C ̄CSS性能参数关系研究贺文丽ꎬ李美玲ꎬ董增寿ꎬ梁㊀杰(99)………………………………基于正六边形网格划分的改进非均匀分簇算法卢㊀龙ꎬ宋仁旺ꎬ康㊀琳(105)……………………………………结合重心坐标的泊松网格编辑算法武㊀帅ꎬ黄庆学ꎬ李宏杰ꎬ王安红(111)……………………………………基于3G和北斗的远程数据传输系统设计薛建科ꎬ董增寿ꎬ杨㊀勇(116)…………………………………………………………………………基于惯性权重的蝙蝠算法杨晓琴(123)机械工程与材料科学不同配比LiCoO2㊁LiMnO2㊁LiFePO4正极材料对电性能影响李英杰ꎬ刘红英(129)……………………………基于EDEM的垂直螺旋输送机叶片磨损仿真分析杨乐成ꎬ张成洋ꎬ赵春江(133)……………………………风力机翼型定常粘性分离流动分析与数值模拟李㊀闯ꎬ殷玉枫ꎬ郑㊀瑶ꎬ高崇仁(137)………………………等离子去板坯毛刺机器人轨迹规划与仿真朱宝林ꎬ许四祥ꎬ郝㊀奇ꎬ江天琦(143)……………………………履带式设备接地比压的分析焦宏章(150)………………………………………………………………………应用科学傅里叶变换在大学物理电流信号中的运用贾国荣ꎬ张清梅(155)………………………………………………最小二乘支持向量机的浓度读数模型及实现范昌胜ꎬ刘泽照ꎬ郭㊀强ꎬ陈新庄(159)…………………………第40卷㊀第3期(总第173)计算机科学与信息工程基于FasterR ̄CNN的隧道图像裂缝检测吴贺贺ꎬ王安红ꎬ王海东(165)………………………………………基于改进T ̄S模型的球杆系统控制方法研究吴云霞ꎬ张井岗ꎬ高慧敏(169)…………………………………一种基于熵的混沌加密小波变换水印算法张帅ꎬ刘昭雲ꎬ张伟伟ꎬ杨雪霞(175)………………………………阀控非对称缸电液伺服系统线性自抗扰控制金坤善ꎬ宋建丽ꎬ曹建新ꎬ仉志强(180)…………………………自适应迭代维纳滤波算法李成雷ꎬ何秋生ꎬ张㊀猛ꎬ赵晓丹(188)………………………………………………一种基于虚拟分扇的簇间多跳路由算法尚㊀静ꎬ董增寿ꎬ康㊀琳(194)………………………………………萤火虫算法的改进及其在光伏MPPT中的应用武新雯ꎬ李㊀虹ꎬ刘立群ꎬ张聪明(201)………………………机械工程与材料科学基于Flexsim的饮品物流配送中心仿真优化研究杨泰维ꎬ晋民杰ꎬ杨春霞ꎬ韩智强(208)……………………锚杆钻车机械臂分数阶PIλ控制器设计及仿真研究张㊀君(213)……………………………………………电控箱粘弹性环状隔振器偏心阻尼特性研究唐耀平ꎬ安晓瑞(220)……………………………………………应用科学一种时间序列shapelets快速发现算法金海波(229)……………………………………………………………光子石墨烯微波传输特性的实验研究魏国东ꎬ陈立潮ꎬ王㊀晓(235)…………………………………………基于环境资源的合作博弈仇建平ꎬ陈立潮ꎬ潘理虎(241)………………………………………………………煤层气输气管道最优化方法研究郭笑沁ꎬ潘㊀峰ꎬ吕晨洁ꎬ张㊀赫(245)………………………………………第40卷㊀第4期(总第174)计算机科学与信息工程基于MapReduce的并行加权k近邻与离群检测郭娟娟ꎬ赵旭俊ꎬ张继福(249)………………………………基于信任和属性的云服务访问控制模型研究马丁义ꎬ郭银章(258)……………………………………………一种融合深度信息的视频目标压缩跟踪算法段范存ꎬ张㊀雄ꎬ宁爱平(264)…………………………………无线网状网中延长网络生命周期的机会路由徐㊀倩ꎬ徐玉斌(272)……………………………………………基于可伸缩备选区域的CVBF算法吉聪建ꎬ武迎春ꎬ王安红ꎬ李东红ꎬ赵贤凌(278)…………………………机械工程与材料科学………………………………大口径厚壁管短流程铸挤一体化成形工艺研究齐会萍ꎬ李永堂ꎬ贾㊀璐(283)桥式起重机轨迹规划及其跟踪方法研究李㊀瑶ꎬ邵雪卷ꎬ张学良(289)………………………………………………………………………基于线性规划模型的城轨列车运行图调整策略何占元ꎬ阴佳腾ꎬ王明主(296)嵌入SMA丝的复合材料轴的刚度与变形特性研究张晓梅ꎬ赵仰生ꎬ任勇生ꎬ赵㊀奇(301)………………………………基于移动终端的主动预约式智能公交调度系统刘世忠ꎬ卓亚娟ꎬ于媛媛ꎬ段和柱ꎬ富云燕(311)应用科学………………………………独柱墩桥梁上部结构抗倾覆稳定性分析马玉荣ꎬ陈海波ꎬ吕改锋ꎬ陈恒大(316)基于多物理场计算的微波加热均匀性研究郭智君ꎬ田文艳ꎬ刘晓华ꎬ文㊀海(323)……………………………………………………………………………………双面HIT太阳能电池的模拟优化张王飞ꎬ刘淑平(330)……………………………………………………………………………«太原科技大学学报»征稿启示(336)第40卷㊀第5期(总第175)重大装备关键基础件研究……………………………油膜轴承试验台液压加载系统压力控制特性分析张婉茹ꎬ王建梅ꎬ侯定邦(337)…………………………………………巴氏合金/铜合金衬套应力场对比研究姚㊀坤ꎬ王建梅ꎬ侯定邦(342)……………………基于模糊 ̄PID的油膜轴承试验台调速系统设计侯定邦ꎬ王建梅ꎬ王㊀宁ꎬ王生龙(348)轧机油膜轴承试验台轴承参数优化分析唐雪锋ꎬ王建梅ꎬ侯定邦(354)………………………………………………………………………外磁场对磁流体油膜轴承性能影响研究赵雅琪ꎬ王建梅ꎬ侯定邦ꎬ罗永成(358)计算机科学与信息工程…………………………一种面向实时监测的煤矿安全时空数据模型潘理虎ꎬ张朝伟ꎬ张英俊ꎬ陈立潮(363)一种新的小波变换域数字水印算法王钢飞ꎬ康㊀琳(370)…………………………………………………………………………………改进几何法求解逆运动学的仿真和实验研究王㊀垚ꎬ何秋生ꎬ李晓云ꎬ卢㊀冉(376)机械工程与材料科学………………陶粒支撑剂的晶体生长和性能的研究秦㊀梅ꎬ田玉明ꎬ郝惠兰ꎬ力国民ꎬ郝建英ꎬ白频波(382)………………………………………………………………小颗粒石灰石煅烧活性石灰的探索康彦萍(386)……………………CRH5动车组车体底架的结构分析与轻量化研究元艳玲ꎬ樊祺超ꎬ李汝楠ꎬ杜芮琪(390)…………………改进AHP ̄模糊评价法的采空区高速公路路线比选刘秀英ꎬ贾志绚ꎬ晋民杰ꎬ郝建南(395)…………PAM仿袋鼠腿悬架仿真建模及垂向参数特性研究宋㊀勇ꎬ车江轩ꎬ孙大刚ꎬ李俊鹏ꎬ刘世闯(401)……………………………………………基于复模态灵敏度分析的制动尖叫控制研究赵㊀铎ꎬ靳晓雄(410)环境科学…………………………山西省农业水资源与经济发展响应关系评价霍丽娟ꎬ丁丽瑞ꎬ胡㊀健ꎬ杨改强(417)第40卷㊀第6期(总第176期)计算机科学与信息工程……………………………基于果蝇优化算法和DWT ̄SVD的数字水印方法张㊀帅ꎬ贾㊀有ꎬ杨雪霞(423)…………………………………………锂电池PNGV模型与二阶RC模型分析与比较程燕兵ꎬ韩如成(430)…………………………………瑞利信道下全双工中继系统性能研究王㊀豪ꎬ董增寿ꎬ康㊀琳ꎬ王珍妮(437)基于两层叠加方法的武器装备名识别范文婷ꎬ王㊀晓(442)………………………………………………………………………………………基于二维变分模态分解的矿井图像增强方法贾㊀焕ꎬ杨铁梅ꎬ李琴琴(447)………………………………………………直流微网中级联变换器改进滑模控制策略薄㊀雨ꎬ于少娟(452)机械工程与材料科学………………………………电动汽车与燃油汽车能耗排放对比分析程冬宏ꎬ高有山ꎬ弓旭峰ꎬ李思超(458)…………………………钨和稀土对铸态高锰钢夹杂物和组织的影响曹建新ꎬ李朝阳ꎬ李永堂ꎬ宋建丽(462)…………………………………………基于模糊故障树的矿井提升制动系统安全评估王㊀凯ꎬ晋民杰(467)锈蚀疲劳耦合作用下的斜拉索钢绞线损伤分析王晓军ꎬ王家琦ꎬ晋民杰ꎬ杨春霞(472)…………………………………………基于Flexsim的大型半苜蓿叶互通立交仿真与优化王家琦ꎬ杨春霞ꎬ晋民杰ꎬ王学峰(477)…………………………………基于Flexsim的制造车间生产线仿真优化研究李㊀雯ꎬ杨春霞ꎬ王㊀博(482)应用科学………………………………………………求解信赖域子问题的改进变步长休恩算法张春霞ꎬ王希云(487)……………………………………………………高阶全变差正则化彩色图像去马赛克刘铭丽ꎬ王希云(493)…………………………………超立方体Qn在PMC模型下的2 ̄条件诊断度韩㊀妙ꎬ刘㊀杰ꎬ原㊀军(498)………………………………………………………………………«太原科技大学学报»2019年总目次(503)卷终JournalofTaiyuanUniversityofScienceandTechnologyVol.40㊀No.1(SumNo.171)ComputerScienceandInformationEngineeringResearchonGestureRecognitionBasedonConvolutionNeuralNetwork……………………………………………………………………RENXiao ̄wenꎬGUOYi ̄naꎬLIUQi ̄jiaꎬLIJian ̄yu(01)…………………HybridDifferentialEvolutionAlgorithmforMobileRobotPathPlanningFANBing ̄yaoꎬZHANGChun ̄mei(06)MixedDimensionParticleSwarmOptimizationAlgorithmforDistributedComputingSANGYuan ̄boꎬZENGJian ̄chao(13)……………………………………………………………………………………………………………………………………………Multi ̄stateArtificialPhysicsOptimizationAlgorithmANZe ̄yeꎬXIELi ̄ping(19)……ResearchonProtectionStrategyofHybridAC/DCMicrogridMALi ̄qunꎬLIULi ̄qunꎬZHANGCong ̄mingꎬBAIWei(25)ResearchonSOCEstimationStrategyofLithiumBatteryBasedonAdaptiveKalmanFiterLIHuaꎬYUShao ̄juan(30)…………MechamicalEngineeringandMaterialsScienceResearchonQueryRewritingMechanismofMulti ̄tenantWideTableDataStoragePatternsZHANGYa ̄wenꎬLIUChun ̄xiaꎬBAIShang ̄wangꎬDANGWei ̄chao(38)…………………………………………………………AGroupingArtificialPhysicsOptimizationAlgorithmBasedonEliteLearningLIYun ̄xianꎬXIELi ̄pingꎬTANYing(43)ResearchonLayoutofStay ̄cableMonitoringSensonsBasedonDamagrAnalysis………………………………………………………YANGChun ̄xiaꎬWANGZe ̄renꎬCHENGLi ̄rongꎬJINMin ̄jie(48)………ResearchonElevatingPlatformTrajectoryControlofAerialWorkVehicleTANGYan ̄zhaoꎬBAIYan ̄hongꎬLIHui(53)OptimizationofBoomArmSectionofAerialWorkVehicle……………………………………………………………WANGYu ̄xianꎬGAOChong ̄rengꎬSUNDiꎬYINYu ̄feng(59)ADistributedHoldingStrategyofPublicTransportSystemsOperationsBasrdonMulti ̄AgentNegotiation……………………………………………………………………………MechanismWANGZhi ̄liꎬZHANGXin ̄ming(63)ParametricModelingandDynamicSimulationofSpiralBevelGearBaserdonUG……………………………………………………………………SHIPeng ̄zhenꎬWANGChun ̄yanꎬJIATiang ̄chen(68)AppliedScienceTheInfluenceofTemperatureonNaturalFrequencyofExposedGasPipeline……………………………………………………………………………ZHAOMeng ̄chenꎬZHAOZi ̄longꎬMAQing(73)…………………………………MapsCompletelyPreservingJordaZeroProductZHANGYuꎬHUANGLiꎬZHAOHong ̄Li(77)Vol.40㊀No.2(SumNo.172)ComputerScienceandInformationEngineeringFaceDetectionandRecognitionBasedonaMultitaskCascadedConvolutionNetworkModel……………………………………………………………………LIUQi ̄jiaꎬGUOYi ̄naꎬRENXiao ̄wen.LIJian ̄yu(81)ResearchonLithium ̄ionBatteryFastChargeSystemBasedonIntelligentControlGUJiangꎬYUShao ̄juan(86)…………………OptimizedAbilityEnhancementandoutofBoundsImmuneParticleSwarmOptimization………………………………………………………………LIQiangꎬKANGLinꎬGAOWen ̄huaꎬDONGZeng ̄shou(92)TheRelationshipAmongtheC ̄CSSPerformanceParametersoverCompositeFadingChannels………………………………………………………………HEWen ̄liꎬLIMei ̄lingꎬDONGZeng ̄shouꎬLIANGJie(99)……………AnImprovedUnevenClusteringAlgorithmBasedonHexagonalGridLULongꎬSONGRen ̄wang.KANGLin(105)PoissonMeshEditingAlgorithmCombiningwithBarycentricCoordinates………………………………………………………WUShuaiꎬHUANGQing ̄xueꎬLIHong ̄jieꎬWANGAn ̄hong(111)…DesignofRemoteDataTransmissionSystemBasedon3GandBeiDouXUEJian ̄keꎬDONGZeng ̄shouꎬYANGYong(116)……………………………………………………………………………BatAlgorithmwithInertiaWeightYANGXiao ̄qin(123)MechamicalEngineeringandMaterialsScienceInluencesofLiCoO2ꎬLiMnO2ꎬLiFePO4PositiveElectrodeMaterialswithDifferentMassRatiosonElectricalPerformance………………………………………………………………………………………………LIYing ̄jieꎬLIUHong ̄ying(129)EDEMBasedSimulationAnalysisofBladeWearofVerticalScrewConveyorYANGLe ̄chengꎬZHANGCheng ̄yangꎬZHAOChun ̄jiang(133)…………………………………………………………AnalysisandNumericalSimulationofSteadyViscousSeparationFlowofWindTurbineAirfoil……………………………………………………………LIChuangꎬYINYu ̄fengꎬZHENGYaoꎬGAOChong ̄ren(137)TrajectoryPlanningandSimulationofPlasmaRobotforCuttingSlabBurr…………………………………………………………………ZHUBao ̄linꎬXUSi ̄xiangꎬHAOQiꎬJIANGTian ̄qi(143)AnalysisontheGroundPressureofCaterpillarEquipmentJIAOHong ̄zhang(150)………………………………………………AppliedScience………TheApplicationofFourierTransformintheCurrentSignalofUniversityPhysicsJIAGuo ̄rongꎬZHANGQing ̄mei(155)ConcentrationReadingModelandItslmplementationBasedonLeastSquaresSupportVectorMachine…………………………………………………FANChang ̄shengꎬLIUZe ̄zhaoꎬGUOQiangꎬCHENXin ̄zhuang(159)Vol.40㊀No.3(SumNo.173)ComputerScienceandInformationEngineering………………………CrackofTunnelDetectionBasedonFasterR ̄CNNWUHe ̄heꎬWANGAn ̄hongꎬWANGHai ̄dong(165)ContollerDesignBasedonImprovedT ̄SFuzzyModelforBallandBeamSystem………………………………………………………………………WUYun ̄xiaꎬZHANGJing ̄gangꎬGAOHui ̄min(169)AnEntropy ̄basedWatermarkingAlgorithmforChaoticEncryptedWaveletTransform……………………………………………………ZHANGShuaiꎬLIUZhao ̄yunꎬZHANGWei ̄weiꎬYANGXue ̄xia(175)LinearActiveDisturbanceRejectionControlfortheValveControlledAsymmetricCylinderElectrohydraulicServoSystem……………………………………………………JINKun ̄shanꎬSONGJian ̄liꎬCAOJian ̄xinꎬZHANGZhi ̄qiang(180)……………AdaptivelterativeWienerFileringAlgorithmLICheng ̄leiꎬHEQiu ̄shengꎬZHANGMengꎬZHAOXiao ̄dan(188)………………………AMulti ̄hopRoutingAlgrithmBasedonVitualSectorSHANGJingꎬDONGZeng ̄shouꎬKANGLin(194)ImprovementofFireflyAlgorithmanditsApplicationinPhotovoltaicMPPTWUXin ̄wenꎬLIHongꎬLIULi ̄qunꎬZHANGCong ̄ming(201)……………………………………………………………MechamicalEngineeringandMaterialsScienceResearchonSimulationandOptimizationofBeverageLogisticsDistrbutionCenterBasedonFlexsimYANGTai ̄weiꎬJINMin ̄jieꎬYANGChun ̄xiaꎬHANZhi ̄qiang(208)…………………………………………………………………DesignandSimulationofFractional ̄orderPTλControllerforManipulatorofMine ̄usedBolterRobotZHANGJun(213)ResearchonEccentricDampingCharacteristicsofViscoelasticRingIsolatorinElectricControlBox……………………………………………………………………………………………TANGYao ̄pingꎬANXiao ̄rui(220)AppliedScience…………………………………………………………AFastAlgorithmforDiscoveringTimeSeriesShapeletsJINHai ̄bo(229)ExperimentalStudyofMicrowaveTransmissionCharacteristicsinPhotonicCraphene…………………………………………………………………………WEIGuo ̄dongꎬCHENLi ̄chaoꎬWANGXiao(235)……………………………CooperativeGamesBasedEnvironmentalResourcesQIUJian ̄pingꎬCHENLi ̄chaoꎬPANLi ̄hu(241)AdaptabilityofAlgorithmsinCoalbedMethanePipelineOprationOptimazationProblem…………………………………………………………………GUOXia ̄qinꎬPANFengꎬLVChen ̄jieꎬZHANGHe(245)Vol.40㊀No.4(SumNo.174)ComputerScienceandInformationEngineeringParallelWeightedkNearestNeighborandOutlierDetectionBasedonMapReduce………………………………………………………………………GUOJuan ̄juanꎬZHAOXu ̄junꎬZHANGJi ̄fu(249)ResearchonService ̄orientedAccessControlModelBasedonTrustMetricandAttributeConstraint……………………………………………………………………………………………MADing ̄yiꎬGUOYin ̄zhang(258)VideoTargetCompressiveTrackingAlgorithmwithFusionDepthInformationDUANFan ̄cunꎬZHANGXiongꎬNINGAi ̄ping(264)………………………………………………………………………OpportunisticRoutingforExtendingNetworkLifetimeinWirelessMeshNetworkXUQianꎬXUYu ̄bin(272)……………………………………………………………………………………………………CVBFAlgorithmBasedonScalableCandidateRegion…………………………………JICong ̄jianꎬWUYing ̄chunꎬWANGAn ̄hongꎬLIDong ̄hongꎬZHAOXian ̄ling(278)MechamicalEngineeringandMaterialsScience………………Casting ̄extrusionIntegratedFormingProcessofLargeThick ̄wallPipeQIHui ̄pingꎬLIYong ̄tangꎬJIALu(283)ResearchontheTrajectoryPlanningandTrackingMethodofOverheadCrane………………………………………………………………………LIYaoꎬSHAOXuan ̄JuanꎬZHANGXue ̄Liang(289)UrbanRailTrainDiagramAdjustmentStrategyBasedonLinearProgrammingModel………………………………………………………………………HEZhan ̄yuanꎬYINJia ̄tengꎬWANGMing ̄zhu(296)DeformationandStiffnessCharacteristicsStudyofCompositeThin ̄walledShaftwithSMAWireZHANGXiao ̄meiꎬZHAOYang ̄shengꎬRENYong ̄shengꎬZHAOQi(301)………………………………………………IntelligentTransitOperationSystemwithActiveReservationBasedonMobileTerminals………………………………………LIUShi ̄zhongꎬZHUOYa ̄juanꎬYUYuan ̄yuanꎬDUANHe ̄zhuꎬFUYun ̄yan(311)AppliedScienceAnalysisofAnti ̄overturningStabilityofSuperstructureofSinglePierBridge…………………………………………………………MAYu ̄rongꎬCHENHai ̄boꎬLVGai ̄fengꎬCHENHeng ̄da(316)StudyofUniformityofMicrowaveHeatingBasedonMulti ̄physicsCalculation……………………………………………………………GUOZhi ̄junꎬTIANWen ̄yanꎬLIUXiao ̄huaꎬWENHai(323)……………………………SimulationandOptimizationofDoubleSidedHITSolarCellZHANGWang ̄feiꎬLIUShu ̄ping(330)Vol.40㊀No.5(SumNo.175)ResearchonKeyComponentsofMajorEquipmentAnalysisonthePressureControlCharacteristicsofHydraulicLoadingSystemofOil ̄FilmBearingTestStand…………………………………………………………………ZHANGWan ̄ruꎬWANGJian ̄meiꎬHOUDing ̄bang(337)………ComparativeStudyonStressFieldofBabbitt/CopperAlloyBushingYAOKunꎬWANGJian ̄meiꎬHOUDing ̄bang(342)SimulationModelonFuzzy ̄PIDSpeedControlSystemofJournalBearingBearingTestRig………………………………………………HOUDing ̄bangꎬWANGJian ̄meiꎬWANGNingꎬWANGSheng ̄long(348)OptimizationAnalysisofBearingParametersofRollingMillOilFilmBearingTestBench…………………………………………………………………TANGXue ̄fengꎬWANGJian ̄meiꎬHOUDing ̄bang(354)StudyontheEffectoftheExternalMagneticFieldtotheMagneticFluidOil ̄filmBearing…………………………………………………ZHAOYa ̄qiꎬWANGJian ̄meiꎬHOUDing ̄bangꎬLUOYong ̄cheng(358)ComputerScienceandInformationEngineeringASpatio ̄temporalDataModelofCoalMineSafetyOrientedtoReal ̄timeMonitoring…………………………………………………PANLi ̄huꎬZHANGChao ̄weiꎬZHANGYing ̄junꎬCHENLi ̄chao(363)…………………NewDigitalWatermarkingAlgorithmBasedonDiscreteWaveletTransformWANGGang ̄feiꎬKANGLin(370)ImprovedGeometricMethodtoSolveInverseKinematicsSimulationandExperimentalStudy……………………………………………………………………WANGYaoꎬHEQiu ̄shengꎬLIXiao ̄yunꎬLURan(376)MechamicalEngineeringandMaterialsScienceStudyonCrystalGrowthandPropertiesofCeramicProppant………………………………QINMeiꎬTIANYu ̄mingꎬHAOHui ̄lanꎬLIGuo ̄minꎬHAOJian ̄yingꎬBAIPin ̄bo(382)ExplorationofCalciningSmallParticleLimestoneKANGYan ̄ping(386)…………………………………………………………StructureAnalysisandLighteningDesignontheCRH5EMUBodyUnderframeYUANYan ̄lingꎬFANQi ̄chaoꎬLIRu ̄nanꎬDURui ̄qi(390)………………………………………………………………RoutineSchemeComparisonofCoalGoafExpresswayBasedonComprehensiveEvaluationMethodLIUXiu ̄yingꎬJIAZhi ̄xuanꎬJINMin ̄jieꎬHAOJian ̄nan(395)……………………………………………………………ModelingandVerticalParameterCharacteristicsStudyofPAMBionicKangarooLegSuspensionSONGYongꎬCHEJiang ̄xuanꎬSUNDa ̄gangꎬLIJun ̄pengꎬLIUShi ̄chuang(401)………………………………………ControlofBrakeSquealBasedonSensitivityAnalysisofComplexModalofDiscBrakeSystemZHAODuoꎬJINXiao ̄xiong(410)………………………………………………………………………………………………EnvironmentalScienceEvaluationontheResponseRelationofAgriculturalWaterResourcesandEconomyinShanxiProvinceHUOLi ̄juanꎬDINGLi ̄ruiꎬHUJianꎬYANGGai ̄qiang(417)………………………………………………………………Vol.40㊀No.6(SumNo.176)ComputerScienceandInformationEngineeringDigitalWatermarkingMethodBasedonFruitFlyOptimizationAlgorithmandDWT ̄SVDZHANGShuaiꎬJIAYouꎬYANGXue ̄xia(423)……………………………………………………………………AnalysisandComparisonofPNGVModelandSecond ̄orderRCModelofLithiumBatteryCHENGYan ̄bingꎬHANRu ̄cheng(430)…………………………………………………………………………PerformanceAnalysisofFDRelaySysteminRayleighChannelWANGHaoꎬDONGZeng ̄shouꎬKANGLinꎬWANGZhen ̄ni(437)………………………………………………WeaponNamedEntityRecognitionBasedonTwo ̄layerStackingMethodFANWen ̄tingꎬWANGXiao(442)…………………MineImageEnhancementMethodBasedonTwo ̄dimensionalVariationalModeDecompositionJIAHuanꎬYANGTie ̄meiꎬLIQin ̄qin(447)………………………………………………………………………ImprovedSlidingModeControlStrategyforCascadedConverterinDCMicrogridBOYuꎬYUShao ̄juan(452)………………MechamicalEngineeringandMaterialsScienceComparativeAnalysisofEnergyConsumptionEmissionsofElectricEehiclesandFuelVehiclesCHENGDong ̄hongꎬGAOYou ̄shanꎬGONGXu ̄fengꎬLISi ̄chao(458)……………………………………………InfluencesofTungstenandREontheInclusionsandMicrostructureofHigh ̄manganeseSteelCastingsCAOJian ̄xinꎬLIChao ̄yangꎬLIYong ̄tangꎬSONGJian ̄li(462)…………………………………………………SafetyReliabilityAnalysisofMineHoistingSystemBasedonFuzzyFaultTreeWANGKaiꎬJINMin ̄jie(467)………………AnalysisofCouplingInjuryCausedbyCorrosionandFatigueofCableStayedCablesWANGXiao ̄junꎬWANGJia ̄qiꎬJINMin ̄jieꎬYANGChun ̄xia(472)………………………………………………SimulationandOptimizationofLargeSemi ̄alfalfaInterchangesBasedonFlexsimWANGJia ̄qiꎬYANGChun ̄xiaꎬJINMin ̄jieꎬWANGXue ̄feng(477)………………………………………………ResearchonSimulationandOptimizationofManufacturingWorkshopProductionLineBasedonFlexsimLIWenꎬYANGChun ̄xiaꎬWANGBo(482)………………………………………………………………………AppliedScienceAImprovedVariableStepSizeHeun gorithmforSolvingTrustRegionSubproblemZHANGChun ̄xiaꎬWANGXi ̄yun(487)…ColorImageDemosaicModelBasedonHigh ̄orderTotalVariationRegularizationLIUMing ̄liꎬWANGXi ̄yun(493)…………The2 ̄ConditionalDiagnosabilityofHypercubesUnderPMCModelHANMiaoꎬLIUJieꎬYUANJun(498)…………………… End。

基于 EDEM对散状物料转载系统优化设计的分析

基于 EDEM对散状物料转载系统优化设计的分析

基于EDEM对散状物料转载系统优化设计的分析湖北凯瑞知行科技有限公司技术研发部胡平摘要:随着国内散状物料输送的快速发展,对高带速、大运量的需求越来越大,传统散状物料转载系统的设计已经不能满足现有高带速、大运量皮带输送系统的使用要求,物料输送系统转载点粉尘污染、溜槽堵塞、皮带偏载跑偏、撒料严重、设备磨损等越来越成为整个输送系统的突出问题。

3-DEM 曲线溜槽系统采用流线型优化截面设计,能够很好的汇集物料,减缓物料下落速度、保证料点对中、避免堵料、撒料等现象。

本文利用颗粒力学仿真软件 EDEM 分别对唐山港曹妃甸港区 T3 转载点的传统设计和 3-DEM 曲线溜槽技术设计进行了对比仿真分析,仿真分析表明转载点采用 3-DEM 曲线溜槽系统设计不仅很好地避免溜槽堵塞、皮带偏载跑偏等问题,同时对于粉尘的控制也起到了良好的效果,设备运行更加可靠、经济、稳定。

关键词:EDEM; 曲线溜槽;物料转载1 转载点传统溜槽设计与 3-DEM 曲线溜槽设计的区分在散料输送与装卸系统中,转载点溜槽系统是整个系统的咽喉,转载点溜槽系统设计的好坏严重影响着整个系统的输送效率和运行安全。

现有的转载点溜槽系统通常利用“料磨料”的设计思路,溜槽普遍采用直线型结构,截面形状一般为矩形截面,溜槽出口距离皮带底部较高,出口宽度也比较大,其具有制作简单、方便安装以及造价低等优点,但却不能很好地控制物料流动,在实际复杂工况作业下,造成物料堵塞、落料点不正引起的偏载跑偏、撒料严重、对胶带冲击大、粉尘浓度高、溜槽磨损严重等一系列问题,不仅影响了正常的工业生产、增加了生产成本,同时也影响了设备的安全运行。

如图 1 为转载点采用传统溜槽实际运行时存在的常见缺陷。

图 1 转载点传统溜槽常见缺陷3-DEM 曲线溜槽技术基于离散元方法,采用 SolidWorks 三维立体设计建模技术,借助于先进的颗粒学仿真软件,对散状物料输送过程中颗粒体系的行为特征进行较真实的模拟,从而协助设计人员对散状物料处理设备进行设计、测试和优化。

EDEM及其应用研究与最新进展_王雪

EDEM及其应用研究与最新进展_王雪

2016.No010 2摘 要 随着数值仿真技术的发展,EDEM离散元软件在解决工程问题中发挥着越来越重要的作用。

本文介绍了离散元法的基本原理,通过与PFC离散元软件的对比说明了EDEM软件的功能特点;在阅读大量文献的基础上梳理了EDEM在农业、工业以及土木工程领域的应用情况,并分析了EDEM离散元软件的最新进展以及未来的发展趋势。

关键词 离散元 数值仿真 非连续统 颗粒流0 引言离散元法(Distinct Element Method,DEM)是由Peter Cundall于1971年提出的一种针对复杂非连续系统的动力学问题的新型数值方法。

该方法适用于在准动、静力条件下的块状集合或节理系统的力学问题的研究,最初用来分析岩石边坡的运动。

1980年开始,Cundall等人把离散元法的思想运用到颗粒状物质的微破裂、破裂扩展和颗粒流动等问题研究上[1-2]。

此后,离散元法在理论研究及应用方面均取得了许多进展,逐步运用到化工、土木、农业、矿业等领域中。

在离散元法的发展过程中,多款离散元软件陆续被开发出来。

目前,Peter Cundall加盟的ITASCA工程咨询公司是国际上开发离散元法软件最出名的软件公司。

该公司开发出了二维UDEC(Universal Distinct Element Code)、三维3DEC(3-Dimensional Distinct Element Code)和PFC2/3D(particle flow code in 2/3 dimensions)等离散元程序。

其中UDEC、3DEC是基于显式解题方案的计算工具,为岩土工程提供精确有效分析,特别适用于固体介质在荷载作用下的动静态问题处理。

PFC2/3D是ITASCA公司针对岩体工程中破裂和破裂发展问题EDEM及其应用研究与最新进展王 雪 何 立 周开发(重庆交通大学土木工程学院 重庆 400074)开发出的离散元程序,它可以模拟任意大小、任意形状的二维或三维颗粒的运动情况,并能够分析颗粒与颗粒之间的强大作用[3]。

基于EDEM的垂直螺旋输送机叶片磨损仿真分析

基于EDEM的垂直螺旋输送机叶片磨损仿真分析

由 Archard 等式可知,去除材料的体积为
Q = WFndt磨损常数ຫໍສະໝຸດ :W=K H
式中,dt———切向移动距离,m; K———无量纲常 数; H———材料表面硬度,HB.
EDEM 中。由于 EDEM 软件中的网格划分相对比 较粗糙,因此,为 了 更 好 的 模 拟 螺 旋 叶 片 表 面 的 磨 损分布,需 要 对 螺 旋 叶 片 进 行 网 格 细 化。本 文 采 Hypermesh 软件对螺旋叶片部分的网格进行重新划 分,网格大小为 2mm. 细化后的叶片网格模型如图 2 所示。
图 1 垂直螺旋输送机三维模型 Fig. 1 Three-dimensional model of vertical screw conveyor
太原科技大学学报
2019 年
备磨损的主要形式,Relative Wear 就是主要对这两 种磨损形式进行识别的磨损接触模型,它可以显示 出设备最易发生磨损的部位。切向累积接触能量、 法向累积接 触 能 量、法 向 累 积 接 触 力、切 向 累 积 接 触力是 Relative Wear 接触模型的四个衡量指标。
法向累积接触能量为: En = ∑ | Fnvnδt | . 式中,vn———法向相对速度,m / s; δ———时间步 长; Fn———法向力,N. 切向累积接触能量为: Et = ∑ | Ftvtδt | . 式中,vt———法向相对速度,m / s; Fn———切向 力,N. 法向累积接触力 Fnc = ∑ | Fn | . 切向累积接触力 Ftc = ∑ | Ft | .
第 40 卷 第 2 期
太原科技大学学报
Vol. 40 No. 2
2019 年 4 月 JOURNAL OF TAIYUAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

基于EDEM软件的螺旋布料装置工作参数的研究

基于EDEM软件的螺旋布料装置工作参数的研究

552017.09建设机械技术与管理粒与几何体中再添加一个Moving Plane 模型来模拟刮板输送器与料斗之间的相对运动[8]。

创建4种不同粒径颗粒对应的4个颗粒工厂,根据实际生产时的各种混合料的配合比设置为相应的质量沥青混合料路面具有表面平整、行车舒适、耐磨、养护维修简便等优点,在高速公路和高等级公路上得到广泛的应用。

然而,近年来沥青路面也出现了多种类型不同程度的早期破坏现象,研究认为摊铺离析是造成早期病害的主要原因之一[1-7]。

针对沥青路面摊铺过程出现的摊铺离析现象,基于EDEM 软件对沥青混合料摊铺机螺旋布料装置螺旋布料装置进行了理论分析与仿真分析,得出了相关工作参数的优化参数,为摊铺机螺旋布料装置改进提供一定的优化数据。

1 EDEM 仿真及分析1.1 EDEM 螺旋布料装置仿真参数设置螺旋布料系统仿真是完全模拟现实生产过程的,设置系统的仿真参数要考虑现实中机械的实际工作过程。

为布料螺旋添加Linear Rotation 运动模型,添加布料螺旋的起始点坐标,从而给布料螺旋一个旋转方向,设置角速度为48deg/s ,角加速度为0。

为了使仿真更加的接近实际施工过程,颗粒的选用也选择四种不同粒径的颗粒,材料选为玄武岩。

在进行EDEM 仿真时,设置颗粒与颗粒的接触模型为Her tz-Mindlin with JK R ,该模型考虑了接触颗粒间的接触力。

颗粒与几何体的接触模型为Hertz-Mindlin (No slip ),在颗摘 要:针对沥青路面摊铺过程出现的摊铺离析现象,通过EDEM 对螺旋布料装置进行仿真,仿真结果表明螺旋叶片做直线运动和翻滚运动时,在布料槽内形成强烈的对流混合,起初混合料与布料螺旋不同的部位接触碰撞引起无序的运动,随着时间增加,形成平稳移动的颗粒群,使混合料颗粒的速度逐渐降低,改进后布料器的螺旋布料流量和布料效率都符合要求。

研究了填充系数、螺旋转速和摊铺机的摊铺速度对布料离析的影响,得到摊铺机在作业过程中的最佳填充系数、布料螺旋的最佳转速范围和摊铺机的最佳行驶速度范围。

基于EDEM的螺旋布料器工作参数优化仿真分析

基于EDEM的螺旋布料器工作参数优化仿真分析

在沥青混合料摊铺过程中,离析是不可避免发生的影响路面质量的因素。

造成离析的原因很多,混合料设计级配,施工温度,供料方式,拌合方式以及螺旋布料器在布料过程中由自身的结构所造成的离析。

国内一些学者对沥青混合料的受力与运动进行分析而未提出结构方面的改进措施[1-2]。

本文将设置不同结构及工作参数对螺旋布料器进行EDEM 仿真,以确定使沥青混合料摊铺机在布料时达到最优时的工作参数,保证布料均匀性,从而控制布料时离析现象的发生。

1 离散元素法及EDEM 软件介绍1.1 离散元素法的基础理论将散体物料看作各单个的颗粒聚集进行分析的方法则称为离散元素法。

对物料中各单个颗粒作为一个模型单元进行数值模拟,然后根据颗粒间的接触,对每个颗粒进行追踪计算,从而对整个物体进行分析。

在离散元素法中,当物体内部各单元的作用力达到平衡时可认为其处于平衡状态,并把这种状态认为瞬态平衡。

离散元素法在求解过程中通常做如下假设:选取单独的足够小的在任意时间速度与加速度恒定的时间步长,在任意一个时间步长中只接收与之接触的时间步长的扰动。

因接触方式的不同,可以将接触分为硬、软两种颗粒接触形式。

这两种方法各有优缺点。

硬接触模型中颗粒之间产生瞬间的不会明显塑性变形的碰撞,只计算两颗粒的同时碰撞,对大于两颗粒的同时碰撞不予考虑。

然软颗粒接触则可以计算两个以上的碰撞过程。

本文采用的颗粒接触模型为软颗粒接触[3-4]。

1.2 EDEM 软件介绍EDEM 是现阶段通用的分析离散单元法的CAE 软件。

主要由前处理器(Creator )、求解器(Simulator )和后处理工具(Analyst )三个模块构成。

其中前处理器的功能是创建和初始化离散元模型,求解器进行模拟仿真和计算,后处理工具的功能是对仿真结果进行显示和分析。

前处理器(Creator )模块执行创建粒子和机器部件、输入粒子和机器部件的几何模型、定义模型的各项参数任务。

求解器(Simulator )模块是进行模型仿真和计算的,仿真时,首先要对仿真时间步长和总时间、数据保存频率、网格尺寸大小等参数进行设置,其次进行仿真。

基于EDEM_的散体物料运输过程中物料粒径放大倍数对料流的影响研究

基于EDEM_的散体物料运输过程中物料粒径放大倍数对料流的影响研究

0 前言EDEM在散体物料的相关仿真中有着非常广泛的应用。

链斗式连续卸船机广泛应用于码头卸货。

周呈玥等[1]使用Recudyn和EDEM对3 600 t/h链斗式连续卸船机的传动过程进行了仿真,对卸料过程中物料颗粒与料斗之间的相互作用下链传动系统的啮合冲击进行了分析;郭开玺等[2]用EDEM软件仿真了斗式提升机在不同的提升速度下内部物料的装载情况、物料的颗粒流动轨迹以及料斗所受的压力情况,对于斗式提升机的速度以及料斗形状的优化提供了参考。

带式输送机中经常使用犁式卸料器,其具有制造成本低、结构简单、操作方便的优点。

刘永生[3]使用EDEM对链斗式卸船机的中心溜筒内的料流进行了分析,对链斗式连续卸船机的工作原理进行了叙述,通过分析不同的工况,得出多级折返式的中心溜筒可大幅降低物料因过高落差导致的巨大冲击,从而提高溜筒的使用寿命,并且能对可能存在的超载堵料进行预判,为设计提供指导。

有很多学者使用EDEM对带式输送机上物料的运输状态进行了广泛研究。

陈龙等[4]采用EDEM对带式输送机的启动过程和稳定状态中的颗粒受力以及能耗等进行了研究。

带式输送机具有广泛的应用场景,施军[5]使用EDEM对用于道路养护的带式输送机上的物料群离开输送带后的运动轨迹进行了仿真,得出了输送带在平抛和斜抛状态下,球形物料和方形物料的运动轨迹,求出物料在水平方向上的抛射距离;邱剑等[6]使用EDEM研究了砂石骨料在大倾角情况下的输送,通过对基于EDEM的散体物料运输过程中物料粒径放大倍数对料流的影响研究张晓文 温国正 张建辉 王长江 任进勇南通润邦重机有限公司 南通 226000摘 要:文中采用离散单元法,使用EDEM软件研究了竖直埋刮板卸船机物料运输过程中物料颗粒半径放大倍数对物料质量流量、料流速度和颗粒总数的影响。

经过对比发现,颗粒半径的放大对于物料的质量流量、料流速度的影响基本可以忽略,因此对于主要关注点在质量流量和速度等物理量的仿真可以通过放大颗粒半径减少计算量。

倾斜螺旋输送机的设计

倾斜螺旋输送机的设计

倾斜螺旋输送机设计摘要:螺旋输送机是利用电机带动螺旋回转,推移物料以实现输送目的的机械,它能水平、倾斜或垂直输送,具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。

本课题重点研究在与驱动装置的合理选择.驱动装置的合理给螺旋输送机的效率,稳定,安全性的提高大的作用.本次毕业设计是关于输送机的设计。

首先对输送机作了简单的概述;接着分析了输送机的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的输送机各主要零部件进行了校核。

普通型输送机由六个主要部件组成:传动装置,机尾和导回装置,中部机架,拉紧装置以及胶带。

最后简单的说明了输送机的安装与维护。

关键词:螺旋输送机输送系统选型设计主要部件Design tilt screw conveyorAbstract:Screw conveyor is the use of motor driven rotary screw, the passage of materials in order to achieve the purpose of transportation machinery, it can level, tilt or vertical transmission, a simple structure, small cross sectional area, sealing, and easy to operate, easy maintenance, facilitate closure transportation and other advantages. Focus on the issue and drive in a reasonable choice. Drive screw conveyor to the reasonable efficiency, stability, security, the improvement of the role.The design is a graduation project about the conveyor. At first, it is introduction about the conveyor. Next, it is the principles about choose component parts of conveyor. After that the belt conveyor abase on the principle is designed. Then, it is checking computations about main component parts. The ordinary conveyor consists of six main parts: Drive Unit, Jib or Delivery End, Tail Ender Return End, Intermediate Structure, Loop Take-Up and Belt. At last, it is explanation about fix and safeguard of the belt conveyor.Key words:screw conveyor delivery system type design main parts目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅰ)第1章螺旋输送机介绍 (1)1.1 毕业设计的目的 (1)1.2 毕业设计的任务 (1)1.3螺旋输送机的基本现状 (2)1.4螺旋输送机的工作原理及特点 (2)1.5螺旋输送机的发展历史及趋势 (3)1.6螺旋输送机的研究现状 (4)第2章螺旋输送机的设计与参数选用 (5)2.1产品特点 (5)2.2主要部件结构特点 (5)2.3螺旋输送机的具体设计 (5)2.3.1 螺旋输送机的选型 (8)2.3.2 螺旋输送机的设计计算 (13)2.3.3 螺旋输送机外形及尺寸 (13)2.3.4 螺旋输送机外形长度组合 (13)2.3.5 螺旋输送机驱动装置 (13)2.3.6 螺旋输送机轴承选择 (15)2.3.7 螺旋输送机进出料口装置 (16)第3章螺旋输送机的安装使用及维护 (17)3.1 螺旋输送机安装技术条件 (17)3.2 螺旋输送机的使用与维护 (17)结论与展望 (19)参考文献 (21)外文资料 (22)第1章螺旋输送机介绍1.1 毕业设计的目的通过本次毕业设计,我们能够达到以下目的:1.1 培养我们综合运用和巩固扩展所学知识,提高理论联系实际的能力;1.2 培养我们收集、阅读、分析和运用各种资料,手册等科技文献的能力;1.3 使我们更加熟练的运用AUTOCAD、Word 等计算机办公软件,提高计算机辅助设计的能力;1.2 毕业设计的任务1.2.1 设计条件1、输送物料为干燥煤粉,粉状物体无磨琢性。

基于EDEM的采煤机滚筒工作性能的仿真研究

基于EDEM的采煤机滚筒工作性能的仿真研究

基于EDEM的采煤机滚筒工作性能的仿真研究毛君;刘歆妍;陈洪月;宋秋爽【摘要】To study the coal drop characteristic of shearer drum under different operating conditions,using the MG500/1180-WD shearer model as a research object,the EDEM discrete element simulation software was used to establish a three-dimensional simulation mnodel.With the consideration of the effect of the factors,such as coal fragmentation and the roof pressure on the performance of shearer cutting,the dynamic process of shearer cutting was ing single factor test,the particle's trajectory during the cutting process was analyzed.Under different cutting depths and rotational speeds,the impact of shearer coal loading rate,drum loads and the average velocity curve of particles within the drum envelope range were analyzed.The results show that the coal loading rate of shearer increases with the speed first and then decreases,and increases with the cutting depth;three directions loads of drum decrease with drum speed increases and increase with the cutting depth increases;and the cutting rate energy consumption increases with speed and cutting depth increases.Low speed and large cutting depth of drum may increase the rate of shearer coaling.In order to improve the shearer cutting efficiency and reduce consumption,with the same level of shearer coaling rate,the cutting depth can properly be reduced.The results provides a reference for improving the shearer cutting efficiency.%为研究不同工况参数下采煤机滚筒的落煤特性,以MG500/1180-WD型号采煤机为研究对象,采用EDEM离散元仿真软件建立三维仿真模型,综合考虑煤岩块度、顶板压力对采煤机截割性能的影响,研究采煤机截割煤岩的动态过程,利用单因素试验法分析截割过程中煤岩颗粒的运动轨迹,研究不同截深、转速对采煤机装煤率、滚筒三向载荷、截割比能耗的影响以及滚筒包络范围内颗粒平均速度的变化曲线.结果表明:采煤机装煤率随转速增大先增后减的趋势,随截深增大而增大;滚筒三向载荷随转速增大而减小,随截深增大而增大;截割比能耗随转速、截深增大而增大.综合考虑选择低转速、大截深的滚筒可以在一定程度上提高采煤机装煤率;同时为提高采煤机的截割效率,减小耗损可以在保障装煤率的前提下,适当减小截深.研究结果为采煤机高效截割提供了改进参考.【期刊名称】《煤炭学报》【年(卷),期】2017(042)004【总页数】9页(P1069-1077)【关键词】离散元法;EDEM;滚筒三向载荷;装煤率;截割比能耗【作者】毛君;刘歆妍;陈洪月;宋秋爽【作者单位】辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新123000;煤炭工业协会高端综采成套装备动力学测试与大数据分析中心,辽宁阜新123000;辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新123000;辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新123000;煤炭工业协会高端综采成套装备动力学测试与大数据分析中心,辽宁阜新123000;中国煤矿装备有限责任公司,北京100011【正文语种】中文【中图分类】TD421.61滚筒是采煤机破碎煤岩的重要部件,兼具有采煤和装煤的功能,其结构参数、运动参数以及两者间的匹配性都直接影响滚筒的截割性能[1]。

基于EDEM软件的螺旋提土装置最佳间隙的研究和分析

基于EDEM软件的螺旋提土装置最佳间隙的研究和分析

基于EDEM软件的螺旋提土装置最佳间隙的研究和分析周艳丽;王小飞;余永昌【摘要】基于EDEM软件对覆膜式大豆玉米精播机的螺旋提土器进行仿真模拟分析,寻找螺旋提土器的外径与套筒内壁之间的最佳间隙值范围.针对现有螺旋提土器存在的不足,从研究螺旋提土装置的结构入手,通过力学分析等方法研究、寻找螺旋提土器的外径与套筒内壁之间的最佳间隙值,为提高覆膜式精量播种机的使用效果提供理论依据.通过大量实验分析,螺旋外径与料槽之间的间隙对螺旋提土器的土壤输送的轴向速度、土壤输送量及功率消耗的影响都比较大.结果表明:铺膜式精量播种机的最佳螺旋提土装置的配合间隙应该选择在3 ~ 4mm,根据不同的加工工艺实现方法,将加工误差控制在此范围内时最终实现的覆土效果较好.【期刊名称】《农机化研究》【年(卷),期】2017(039)001【总页数】5页(P38-42)【关键词】螺旋输送机;最佳间隙;模拟仿真;轴向速度;输送量【作者】周艳丽;王小飞;余永昌【作者单位】河南工业贸易职业学院机电工程系,郑州 450002;河南工业贸易职业学院机电工程系,郑州 450002;河南农业大学机电工程系,郑州 450002【正文语种】中文【中图分类】S233.2;S220.3我国辽阔的地域造就了各地千差万别的地理条件,各地种植制度和耕作模式有各自的地域特点,因此在不同地区对农业机械有不同的技术要求[1]。

例如,在干旱半干旱地区使用的大豆、玉米等播种机需要添加地膜覆盖技术,以解决这些地区作物因长期缺水导致的出苗率低等问题。

铺膜播种机一般由播种机和铺膜机组合而成,采用地膜覆盖播种技术能有效减轻土壤水分的散失、减少风沙等对地表的侵蚀、改善土壤环境、提高土壤积温、减少杂草及病虫害等。

该技术的使用大大提高了干旱半干旱地区作物的产量,因此铺膜式播种机在山西、新疆等地得到了广泛使用。

山西土壤质地松散,易受风沙、雨水等侵蚀,属于铺膜播种技术推广的典型地区。

山西省自2009年起提出了研制穴播式铺膜播种机等攻关项目,所研制的铺膜式精量播种机能够配合山西省农业科学院研制的“3V型”种植模式和新型渗水地膜使用。

基于EDEM不同叶片形状垂直螺旋输送机的结构设计(毕业设计优秀论文)

基于EDEM不同叶片形状垂直螺旋输送机的结构设计(毕业设计优秀论文)

毕业设计基于EDEM 不同叶片形状垂直螺旋输送机的结构设计学生姓名:学号系 部:专 业:指导教师:2017年 5 月三 机械工程系 机械设计制造及其自动化诚信声明本人郑重声明:本论文及其研究工作是本人在指导教师的指导下独立完成的,在完成论文时所利用的一切资料均已在参考文献中列出。

本人签名:2017 年5 月 5 日毕业设计任务书毕业设计题目:基于EDEM不同叶片形状垂直螺旋输送机的结构设计系部:机械工程系专业:机械设计制造及自动化学号:学生:指导教师(含职称):1.课题意义及目标通过本次毕业设计使学生充分运用机械设计的相关理论独立深入完成整体结构设计,初步具备应用CAD和SolidWorks软件对具体工程问题进行建模分析及设计的能力,为学生毕业后能从事机械设计方面的工作打下坚定的基础,成为一个研究型的专业技术人才。

2.主要任务(1)根据现有资料对垂直螺旋输送机进行初步的结构设计(2)根据设计参数绘制零件图(3)应用SolidWorks等软件对输送机进行三维建模(4)运用EDEM对输送机的螺旋叶片的结构进行优化设计(5)编制设计说明书一份3.主要参考资料[1]王鹰.连续输送机械设计手册[M].中国铁道出版社, 2001.[2]王国强, 郝万军, 王继新.离散单元法及其在EDEM上的实践[M].西北工业大学出版社, 2010.[3]闻邦椿, 张义民, 鄂中凯,等.机械设计手册[M].机械工业出版社, 2015.4.进度安排审核人:年月日基于EDEM不同叶片形状垂直螺旋输送机的结构设计摘要:本次毕业设计旨在探究垂直螺旋输送装置在叶片形状改变的情况下,观察及其在垂直提升中颗粒的速率、能耗、流量等一些细小变化,以此来选择适宜的叶片形状。

首先,我们将根据螺旋输送手册来计算我们在设计中所需要的参数。

从而设计出基本的螺旋输送机结构。

其次运用Solidworks软件建立基本的螺旋模型。

最后我们将借助EDEM软件对颗粒的运输过程进行仿真模拟。

基于EDEM输送带输送物料模拟研究分析

基于EDEM输送带输送物料模拟研究分析

基于EDEM输送带输送物料模拟研究分析施军【摘要】皮带输送机广泛运用于大型养路机械设备中.如何分析计算物料群离开输送带后的运动轨迹是设计及运用皮带输送机面临的重要问题.运用离散元(DEM)法模拟和分析输送带输送物料的过程,得出输送带在平抛和斜抛的状态下,球形物料和类似正方体物料离开输送带后的运动轨迹,计算出水平方向上物料的抛射距离范围,同时验证了传统计算方法的局限性.相对于传统的方法而言,离散元法在研究输送带输送物料的问题上具有更大的优越性.【期刊名称】《机械研究与应用》【年(卷),期】2019(032)001【总页数】3页(P59-61)【关键词】皮带输送机;离散元法;运动轨迹【作者】施军【作者单位】中国铁建高新装备股份有限公司,云南昆明 650000【正文语种】中文【中图分类】TH2220 引言输送带的输送速度、输送倾角直接影响物料离开输送带的运动轨迹。

在大型养路机械设备中,如清筛车、物料车、除沙车、吸煤车等车型中都运用到了输送带。

合理的分析计算输送带输送物料的过程对整车的设计有着重要影响。

传统的平抛运动和斜抛运动计算方法仅仅极限于单颗颗粒的运动计算,不能很好的反映颗粒群的运动过程,这就迫切需要运用新的理论探索新的数值模拟方法来解决。

离散单元法是在岩土工程领域里发展起来的一种模拟岩土块体、颗粒群力学过程的数值方法[1]。

该方法可以细致地模拟各离散单元的相互作用。

离散元方法完全基于拉格朗日方法模拟颗粒的运动,通过跟踪计算域中每个颗粒的运动轨迹来模拟整个计算域中的颗粒运动。

离散元法已经在很多散体物料处理领域得到了成功运用,相应发展起来的离散元软件有EDEM,PFC[2]。

EDEM是世界上第一个使用最先进的离散元技术进行颗粒系统仿真和分析的通用CAE软件。

它可以快速、简单地建立颗粒系统的参数化模型,添加颗粒的力学性质、物料性质等其它属性[1]。

EDEM可以广泛的运用在大型养路机械设备设计开发过程中,如与多体动力学软件Adams联合仿真,可以分析稳定车稳定装置不同工作参数和结构对道床石碴的影响以及捣固车捣固装置不同的工作参数和结构对石渣的影响。

竖直向下螺旋输送机输送性能的试验研究

竖直向下螺旋输送机输送性能的试验研究

长 % 寿 力 改 阁 属 嗽 叨 日 修 阳 才 淮 烈 行看 致胀 差 排 致 胀 妻 踢均 致 胀 升 高 降 其 阳 致 胀 差 因 寿 致胀 妻 踢 着 胀 z 从 寿慈 讲 致 胀 妻 踢 但 致 胀 办 将 般 存 说备 嗽 其 固 修 坏 脱 约品 仍 彻吴 承 阳素 不 存致胀 妻踢绝 取淮 致胀 决 排 因专 致 胀决 均妻踢致胀决 泽 反映专 固 流 岁L务 情 呷饲 抓 排 膏q 项 排 膏叙项 满 针 贵 固毋 阳
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Key words:screw conveyor; conveying capacity; EDEM; orthogonal experiment
螺旋輸送机是一种无绕行牵引构件的连续输送设备,它借助旋转螺旋的推力将物料沿着机槽进行输送.在冶金、采矿、化工、酿造、医药、码头以及建筑领域等一些工业领域,主要用来运输煤、矿石、食粮、砂、混凝土、水泥、化肥等.[1-3]螺旋输送机在实际生产中,受到场地等各种原因的限制,经常采用较大的倾角.[4-5]本文在离散单元软件EDEM的基础上,采用正交试验方法,研究螺旋输送机的倾角、转速、螺距对螺旋输送机输送能力的影响,并提出最佳的参数组合,从而在生产中提高效率.研究可为提高螺旋输送机的输送能力提供理论依据.
基于EDEM的倾斜螺旋输送机输送能力研究
作者:宁廷州李偎缑亚楠
来源:《牡丹江师范学院学报(自然科学)》2019年第04期摘;要:为研究倾斜螺旋输送机的输送能力,将倾角、螺距、转速进行有序组合,以一定数量颗粒的输送时间为试验指标进行正交实验仿真,探索试验因素对试验指标的影响.结果表明:随着倾角的增大,螺旋输送机输送能力呈下降趋势;较大的速度可以提高输送能力,但是随着速度的增加,颗粒发生碰撞就越明显,从而导致输送能力会有所降低;螺距对输送能力也有积极的影响,但是相比于速度,影响效果不是很明显;倾角为30°,螺距为200 mm,转速为120 r/min,为最佳的参数组合.研究结论可为提升倾斜螺旋输送机的输送能力提供理论依据和参考.
Abstract:In order to study the conveying capacity of inclined screw conveyor,the inclination angle,pitch and rotating speed were combined in an orderly way,the orthogonal experimental simulation was carried out with the conveying time of a certain number of particles as the experimental index. The influence of experimental factors on the experimental index was explored,and the optimal parameter combination was obtained. The results showed that the conveying capacity of screw conveyor decreases with the increase of inclination angle,larger speed can improve the conveying capacity,but with the increase of speed,the collision of particles becomes more obvious,which leads to the decrease of conveying capacity,pitch also has a positive impact on conveying capacity,but compared with speed,the effect is not obvious. The best combination of the inclination angle,pitch and speed is 30°,200 mm and 120 r/min. The research conclusion can provide theoretical basis and reference for improving the conveying capacity of inclined screw conveyor.
2;变量参数的选择
2.1;倾角的选择
螺旋输送机的输送量与倾角有关[7],当其他参数一定时,随着倾角的增大,输送量减少,所需要的功率也增大.研究倾斜螺旋输送机的输送能力时,为避免出现水平或垂直螺旋输送机效果,将螺旋输送机的倾角设定在25°~75°.[8]考虑到如果倾角变化过大而造成运送量的差距过大,故所选的三个倾角的差值不应太大,本研究倾角的三水平为:30°,40°,50°.
关键词:螺旋输送机;输送能力;EDEM;正交试验
[中图分类号]TH224 ;;;[文献标志码]A
Research on Conveying Capacity of InclinedScrew Conveyor based on EDEM
NING Tingzhou1,LI Wei1,2,GOU Yanan1*
(1. College of Mechanical and Electrical Engineering,Zaozhuang University,Zaozhuang 277160,China;2. School of Mechanical Engineering,Anhui University of Technology,Maanshan 243000,China)
1;螺旋输送机输送能力计算理论
螺旋输送机输送能力与众多的因素有关[6],如螺旋直径、螺距、转速等,可按式(1)进行计算:
Q=47D2snψγC .(1)
式(1)中,D为螺旋叶片的直径(m);s为螺旋叶片的螺距(m);n为螺旋轴的转速(r/min);ψ为填充系数;γ为物料容重(t/m3);C为修正系数.
2.2;转速的选择
在物料输送时,转速的高低会改变输送量的大小.[9]当旋转速度较大时,螺旋输送机的输送能力也较好,但当转速超过一定限制时,会产生较大的离心力,而导致物料向后运动,导致输送能力有所下降,故转速需要有一定的限制.
螺旋输送机的转速应根据输送量、螺旋直径和物料的特性确定.[10]转速在满足输送量的情况下不宜选的过高,更不能超过最大许用转速,螺旋转速应为:
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