高机动性机架平台技术在免耕覆秸播种机上的应用研究
摘要 | 第8-10页 |
英文摘要 | 第10-12页 |
1 引言 | 第13-24页 |
1.1 研究背景与目的意义 | 第13-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 目的意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究概况和发展趋势 | 第15-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
1.2.3 存在问题及发展趋势 | 第20页 |
1.3 研究内容和方法 | 第20-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 研究方法 | 第21页 |
1.3.3 技术路线 | 第21-22页 |
1.4 预期结果和技术指标 | 第22-24页 |
1.4.1 预期结果 | 第22页 |
1.4.2 技术指标 | 第22-24页 |
2 技术方案与分析 | 第24-28页 |
2.1 地轮中置式方案 | 第24-26页 |
2.2 地轮前置式方案 | 第26-27页 |
2.3 方案分析与选择 | 第27-28页 |
3 结构与传动系统设计 | 第28-40页 |
3.1 机构布置与结构设计 | 第28-29页 |
3.2 地轮与变形机构 | 第29-33页 |
3.2.1 地轮选型 | 第29-30页 |
3.2.2 机构参数设计计算 | 第30-33页 |
3.3 隐形牵引机构参数设计 | 第33-36页 |
3.4 动力传动系统设计 | 第36-40页 |
3.4.1 传动方案设计 | 第36-37页 |
3.4.2 传动比计算 | 第37-39页 |
3.4.3 档位匹配株距计算 | 第39-40页 |
4 液压系统设计 | 第40-48页 |
4.1 控制油路设计 | 第40-43页 |
4.1.1 系统工况 | 第40-41页 |
4.1.2 液压同步方案 | 第41页 |
4.1.3 液压系统控制 | 第41-43页 |
4.2 执行元件设计 | 第43-45页 |
4.2.1 结构受力 | 第43-44页 |
4.2.2 液压缸参数确定 | 第44-45页 |
4.3 液压元件的选型 | 第45-48页 |
4.3.1 电磁阀 | 第45-46页 |
4.3.2 分流集流阀和液压锁 | 第46-48页 |
5 工程结构分析 | 第48-61页 |
5.1 受力分析 | 第48-50页 |
5.2 作业状态结构分析 | 第50-55页 |
5.2.1 模型预处理及受力点创建 | 第50-51页 |
5.2.2 定义材料属性 | 第51-52页 |
5.2.3 有限元网格划分 | 第52页 |
5.2.4 创建连接关系和连接特性 | 第52-53页 |
5.2.5 添加虚件 | 第53-54页 |
5.2.6 定义约束及施加载荷 | 第54-55页 |
5.2.7 分析计算 | 第55页 |
5.3 作业状态模态分析 | 第55-58页 |
5.4 运输状态结构分析 | 第58-61页 |
5.4.1 受力点创建 | 第58页 |
5.4.2 添加虚件 | 第58-59页 |
5.4.3 定义约束及施加载荷 | 第59页 |
5.4.4 分析计算 | 第59-61页 |
6 样机试制与试验 | 第61-67页 |
6.1 样机加工 | 第61-62页 |
6.2 液压系统安装与调试 | 第62-65页 |
6.2.1 液压系统安装 | 第62-63页 |
6.2.2 状态转换调试 | 第63-65页 |
6.3 平台测试与整机装载 | 第65-67页 |
7 结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |