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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
针对牲畜在长途运输过程中饮水困难的问题,笔者设计了一套可折叠牲畜饮水装置。该装置采用锥齿轮和丝杠组件传递动力,采用一种升降组件实现水槽的折叠。应用Pro-E软件进行三维建模和运动仿真分析;用ANSYS对关键部件进行有限元分析,获得应力应变数据。根据分析结果对相关部件进行优化设计。  相似文献   

2.
《饲料工业》2017,(5):9-16
目前饲料行业广泛应用的冷却器仓体均为八角形,区别在于排料结构不同,文章以最常见的栅栏式、翻板式以及其他3种改进型排料机构为基础,利用Fluent软件模拟饲料冷却过程中不同排料机构对三维风速场均匀性的影响,得出每种结构在X、Y、Z 3个方向上的均匀性指标,最后对5种结构进行对比,得出均匀性指标最高的结构,可为冷却器的结构改进和选型提供依据。  相似文献   

3.
多用型翻板式逆流冷却器是饲料加工过程中一道重要的工序设备,它的结构性能直接影响饲料的质量及能源消耗,文章结合客户反馈的使用意见及工程实践,对冷却器的结构、加工工艺和转动轴进行改进,并借助有限元软件分析冷却器工作过程中参数场的分布进而改进排风机构,通过结构改进及结合有限元分析而设计的冷却器在功能上具有稳定性,结构上进风量增大、排风顺畅,达到了改进方案的目标。  相似文献   

4.
TMR饲料搅拌机刀片结构优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
《饲料工业》2017,(3):12-14
利用逆向工程技术获得TMR饲料搅拌机大月牙切割刀片的结构参数,分析了刀片的受力情况;利用Solidworks Simulation软件对刀片的受力进行了有限元分析,得出了最大应力、最大位移、最大应变和最小安全系数;根据刀片的有限元分析结果,设计了一种新型的刀片结构;通过有限元分析对比,得出新型刀片的质量增加了14.7%的同时,最大位移却减小了8.4%,减少了应力集中,从而提高刀片的工作寿命。  相似文献   

5.
<正> 为了防止饲料厂料仓排料不畅或结拱,除了改进料仓底部出料口形状、结构尺寸等外,经常要使用机械排料装置或振动器。当前国内外饲料厂应用最多的排枓装置是螺旋输送机。但是采用这种排料装置后,料仓排料不畅的问题并非肯定能得到完满解决,有时反使堵料情况更为严重,或者因为螺旋机承受过大的载荷而不能安全可靠地工作。分析其原因,往往是由于螺旋机型式选择不当,或者螺旋机和料斗结构配合不当而造成的。为此,应该根据不同的物料和料仓斗等具体情况,设计不同型式的螺旋机,而且一定要把料斗和螺旋机配合起来进行综合设计。  相似文献   

6.
对于非承载式车身,车架起着连接支撑赛车所有系统的作用。本文通过在Catia中建立FSC车架三维模型,并借助有限元分析软件Ansys,对车架进行静力学分析,得出车架应力应变结果,检验车架的结构是否合理,并为其改进设计提供依据。  相似文献   

7.
<正> 粉料排料装置按用途可分数类。场合不同使用类型也不同。在这些装置中利用振动方法排料的较多,因其结构简单、价格低廉、排料稳定,且允许仓底有较大的夹角,从而提高了料仓的利用率。它不仅可以用作一般粉体的排料,也可用作某些难以从料仓中排出的粉体的排料。这种排料装置在日本很多商社部都有出售,应用较广,通常用于存储200吨以下的小麦粉、麦麸、各种饲料、化学成品等料仓的排料。其规格按外径和内径尺寸表示,大小在  相似文献   

8.
为研究奶牛卧床旋耕平整装置的刀辊与垫料之间的关系特征,设计了一套奶牛卧床旋耕平整装置,根据旋耕刀切削垫料的特点,利用ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件,对旋耕刀辊切削垫料的过程进行模拟分析,得出了刀辊切削垫料的切削功耗曲线及垫料等效应力的变化规律。结果表明,刀辊切削垫料的最大等效应力为52.71MPa,最大切削力为27.733KN,垫料的最大等效应力发生在旋耕刀刚入时,且所得功耗值与经验值相对误差为6.61%。研究结果为奶牛舍卧床旋耕平整装置工作部件的设计提供参考。  相似文献   

9.
在饲料加工的制粒工序中 ,经制粒、冷却到排料的过程中 ,水分和温度指标的控制是影响颗粒饲料产品质量的重要因素。若产品中水分含量高 ,很容易引起发热、霉变、生虫和其它生化变化 ;若水分含量偏低 ,则易破坏有机质 ,降低营养水平 ,且导致颗粒太硬 ,使动物咀嚼困难 ,增加能量消耗 ,同时对于饲料生产企业来说也是一个很大的经济损失。冷却器排料过程中水分和温度控制的准确程度 ,直接影响着产品的水分和温度的状况 ,反映了产品质量的好坏。因此加强冷却器排料过程中水分和温度的精确控制 ,是提高产品质量和提高经济效益强有力的手段之一。1…  相似文献   

10.
本文建立了直齿圆柱齿轮平面和实体有限元模型,并进行了静力分析,确定了齿轮的最大应力图、最大应变图和变形云图。结果表明:齿轮的失效首先在齿根出现,利用所得结果可进行齿轮齿根弯曲疲劳强度以及齿面接触疲劳强度校核,为齿轮传动的优化设计提供了基础理论。  相似文献   

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