木质生物质粉碎及规模化制粉机械设计及理论研究

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规模化粉碎处理是木质生物质能源开发利用及产业化的重要环节。但迄今为止,市场上还难以采购到适用于木质生物质大规模粉碎生产的粉碎机械,针对木质生物质原料的粉碎理论和规模化制粉机械设计的专门研究尚不多见,结果造成木质生物质能源规模化利用及产业化面临实际困难。因此针对木质生物质的特性进行粉碎理论与粉碎生产流程研究,尽快研制出高效、低能耗的规模化制粉机械与装备势在必行。本文较全面、系统地综述了粉碎技术及生物质粉碎设备的国内外研究现状及存在的问题,分析确定了常见木质生物质利用方式的适用粉碎粒度。在对木质生物质的基本物性进行分析的基础上,提出了木质生物质的粉碎模型是体积粉碎模型和表面粉碎模型的叠加;研究、建立了木质生物质粉碎过程的矩阵模型及粉碎动力学模型。进行了木质生物质含水率及密度的测定实验以及木质生物质粉碎试验,得出了原料密度、预处理方式对木质生物质粉碎特性的影响及规律,为木质生物质粉碎生产流程的确定以及粉碎机械的设计提供了理论依据。根据木质生物质的基本物性以及木质生物质粉碎原理,分析、确定出毫米级目标粒径的木质生物质粉碎方法;在分析原料收集方式、干燥方法以及粉碎级数等因素对木质生物质粉碎生产过程影响的前提下,提出了8种可行的粉碎生产流程;进而应用权衡分析工具Pugh矩阵法进行评价、确定了理想的粉碎生产流程;并据此结果,为年产3000吨生物燃油生产线制定出了合理的规模化制粉工艺流程。鉴于TRIZ理论具有能够帮助设计人员在概念设计阶段迅速发现主要问题并提供解决问题的相应原理,有效减少传统试错法所耗费的时间和精力,提高设计效率和设计质量的优点,本文应用TRIZ理论,以安全、高效、细粉碎及低功耗为目标,进行了制粉机创新概念设计研究,得出了12个概念方案,并对其进行了系统综合和评价,确定出轴向振筛式结构为制粉机概念设计的最终方案,双层筛式结构和双转子结构为两个备选方案。对规模化制粉机械的粉碎机理进行了研究,提出了木质生物质粉碎过程中物料断裂的基本形式,建立了裂纹自动扩展的判据;研究分析了粉碎过程中物料有效碰撞方式及物料碰撞时的有效受力,建立了物料颗粒间有效碰撞的运动模型,为规模化制粉机械的设计提供了理论依据。根据理论分析和试验结果,创新性地提出了沿转子轴向振动的振筛式木质生物质制粉机整机设计方案。该设计方案具有筛分效率高、筛网寿命长、无需严控振幅、操作调整方便、整机安全性好的优点。对制粉机的关键部件进行了虚拟样机仿真研究。通过几何仿真确定出了转子部件的合理结构;运用有限元分析软件ANSYS对锤片进行了不同载荷下的受力分析,对主轴进行了静力学分析和模态分析;对制粉机的转子系统进行了动态特性分析,计算出转子系统的临界转速状态;运用动力学仿真软件ADAMS对转子进行了动平衡分析;结果表明,该制粉机关键部件的设计及安全可靠性符合要求。本文的研究方法和研究结果可为木质生物质粉碎机械的设计及其理论研究提供借鉴,为高效、低能耗木质生物质粉碎技术与装备的研发提供技术支持或参考,对推动木质生物质粉碎技术的进步具有一定的参考价值。
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第16-27页
    1.1 课题背景及研究意义第16-17页
    1.2 粉碎的基本概念第17-19页
        1.2.1 粉碎第17页
        1.2.2 粉碎粒度第17-18页
        1.2.3 粉碎比与粉碎级数第18页
        1.2.4 粒度分布第18-19页
    1.3 国内外相关研究现状第19-25页
        1.3.1 粉体工程发展概况第19页
        1.3.2 粉碎技术应用领域第19-20页
        1.3.3 粉碎功耗理论第20-21页
        1.3.4 生物质粉碎理论第21-22页
        1.3.5 生物质粉碎设备第22-25页
        1.3.6 研究现状总结第25页
    1.4 本文研究的主要内容第25-27页
2 木质生物质粉碎理论研究第27-41页
    2.1 木质生物质基本物性分析第27-29页
        2.1.1 木质材料的基本组分第27页
        2.1.2 木质材料的力学性质及其影响因素第27-29页
    2.2 木质生物质适用粉碎粒度分析第29-30页
    2.3 木质生物质粉碎模型研究第30-31页
        2.3.1 粉碎模型的种类第30-31页
        2.3.2 木质生物质粉碎模型第31页
    2.4 粉碎功耗理论研究第31-33页
        2.4.1 经典粉碎功耗定律第31-32页
        2.4.2 新近粉碎功耗理论第32-33页
    2.5 粉碎过程矩阵模型第33-36页
        2.5.1 碎裂函数第33-35页
        2.5.2 选择函数第35页
        2.5.3 粉碎过程的矩阵模型第35-36页
    2.6 粉碎动力学模型第36-37页
    2.7 木质生物质粉碎性能试验第37-40页
        2.7.1 试验目的第37页
        2.7.2 试验方法第37-38页
        2.7.3 试验结果第38页
        2.7.4 结果分析与讨论第38-40页
    2.8 本章小结第40-41页
3 木质生物质粉碎生产流程研究第41-60页
    3.1 粉碎方法第41-42页
        3.1.1 机械粉碎方法第41页
        3.1.2 粉碎方法的选择第41-42页
    3.2 木质生物质含水率及密度测定第42-44页
        3.2.1 含水率及密度的概念第42页
        3.2.2 木质生物质含水率及密度的测定实验第42-44页
    3.3 粉碎生产流程第44-50页
        3.3.1 破碎系统的基本流程第44-45页
        3.3.2 木质生物质原料的收集第45页
        3.3.3 木质生物质原料的干燥第45-47页
        3.3.4 木质生物质的粉碎比与粉碎级数第47页
        3.3.5 木质生物质粉碎生产流程第47-50页
    3.4 粉碎生产流程评价与决策第50-55页
        3.4.1 评价的内容第50-51页
        3.4.2 决策的基本原则第51页
        3.4.3 Pugh矩阵法第51-53页
        3.4.4 基于PUGH矩阵的粉碎生产流程评价与决策第53-55页
    3.5 规模化制粉工艺流程第55-58页
        3.5.1 粗粉碎系统第55-57页
        3.5.2 细粉碎系统第57-58页
    3.6 本章小结第58-60页
4 基于TRIZ理论的木质生物质制粉机概念设计第60-84页
    4.1 TRIZ理论简介第60-66页
        4.1.1 TRIZ的理论体系第60-61页
        4.1.2 TRIZ的核心思想第61页
        4.1.3 TRIZ常用术语第61-63页
        4.1.4 TRIZ解题工具体系第63-65页
        4.1.5 TRIZ创新问题解决流程第65-66页
    4.2 技术系统分析第66-71页
        4.2.1 制粉机概念设计的问题描述第66-67页
        4.2.2 系统功能分析第67-69页
        4.2.3 三轴分析第69-71页
    4.3 应用TRIZ解题工具体系求解第71-74页
        4.3.1 技术矛盾定义和创新原理应用第71-72页
        4.3.2 物理矛盾定义和分离方法应用第72-73页
        4.3.3 物场模型建立与标准解法应用第73-74页
    4.4 应用ARIZ算法求解第74-80页
        4.4.1 ARIZ 85C解题流程第74-76页
        4.4.2 现有问题分析第76-78页
        4.4.3 问题模型分析第78页
        4.4.4 描述问题的最终理想解(IFR)和物理矛盾第78页
        4.4.5 调动和使用物场资源SFR第78-79页
        4.4.6 ARIZ算法的特点第79-80页
    4.5 基于TRIZ的制粉机概念设计方案第80-83页
        4.5.1 方案汇总第80-81页
        4.5.2 最终方案第81-82页
        4.5.3 贮备方案第82-83页
    4.6 本章小结第83-84页
5 规模化制粉机械粉碎机理及关键结构参数研究第84-103页
    5.1 制粉机械的粉碎机理研究第84-90页
        5.1.1 物料断裂的基本形式第84页
        5.1.2 裂纹扩展条件分析第84-85页
        5.1.3 物料有效碰撞研究第85-90页
    5.2 粉碎室及筛面形状参数的研究第90-92页
        5.2.1 粉碎室形状参数研究第90-91页
        5.2.2 筛面形状参数研究第91-92页
    5.3 筛分能力研究及筛分机构设计第92-95页
        5.3.1 筛分能力研究第92-93页
        5.3.2 筛分机构设计第93-95页
    5.4 进料方式研究及进料机构设计第95-96页
        5.4.1 进料方式研究第95-96页
        5.4.2 进料机构设计第96页
    5.5 锤片参数的研究第96-99页
        5.5.1 锤片的形状第96-97页
        5.5.2 锤片尺寸第97-98页
        5.5.3 锤片的材料及热处理第98-99页
    5.6 排料方式研究及输送装置设计第99-102页
        5.6.1 排料方式的选择第99-100页
        5.6.2 气力输送系统的组成第100-101页
        5.6.3 吸尘系统风道安装方向第101-102页
    5.7 本章小结第102-103页
6 制粉机关键部件动态特性分析及虚拟样机仿真第103-125页
    6.1 虚拟样机技术第103-105页
        6.1.1 虚拟样机技术简介第103-104页
        6.1.2 虚拟样机技术的研究范围第104页
        6.1.3 虚拟样机仿真第104-105页
    6.2 制粉机转子动态特性分析第105-107页
        6.2.1 主要影响因素分析第105页
        6.2.2 通过临界转速的状态分析第105-107页
    6.3 制粉机转子部件的几何仿真研究第107-110页
        6.3.1 锤片的数量第107-108页
        6.3.2 锤片的排列方式第108页
        6.3.3 动态仿真分析第108-110页
    6.4 制粉机整机几何仿真研究第110-112页
        6.4.1 制粉机主要技术参数确定第110-111页
        6.4.2 制粉机整机几何仿真研究第111-112页
    6.5 主轴仿真分析第112-116页
        6.5.1 主轴静力学分析第112-114页
        6.5.2 主轴模态分析第114-116页
    6.6 锤片的静力学分析第116-120页
        6.6.1 基于ANSYS的锤片静力学分析过程第116-118页
        6.6.2 受力结果分析第118-120页
    6.7 基于ADAMS软件的转子动平衡分析第120-123页
    6.8 本章小结第123-125页
结论第125-127页
参考文献第127-134页
攻读学位期间发表的学术论文第134页
专利第134页
编著第134页
主持(参加)的相关科研课题第134-135页
致谢第135-136页
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论文编号ABS992802,这篇论文共136页
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