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电阻式谷物水分仪采样机构研究及结构参数优化

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景、目的及意义第9-10页
    1.2 谷物水分检测方法简述第10-12页
        1.2.1 直接法第10-11页
        1.2.2 间接测量法第11-12页
    1.3 国内外研究概况第12-15页
        1.3.1 测量方法第12-13页
        1.3.2 采样机构第13-15页
    1.4 本文研究内容和方法第15-17页
        1.4.1 主要研究内容第15-16页
        1.4.2 研究目标第16页
        1.4.3 研究方法第16-17页
第二章 采样机构设计分析第17-29页
    2.1 采样机构工作原理第17页
    2.2 输送辊的设计第17-20页
        2.2.1 啮合双螺杆的分类第17-19页
        2.2.2 啮合双螺杆的主要技术参数第19-20页
    2.3 常规螺杆元件几何学分析第20-23页
        2.3.1 螺杆的相对运动及运动轨迹第20页
        2.3.2 端面的曲线数学模型第20-23页
    2.4 碾压辊的设计第23-25页
        2.4.1 碾压辊的工作原理第23页
        2.4.2 碾压辊的基本结构第23-25页
    2.5 碾压辊的数学模型第25-26页
        2.5.1 物料的压缩反弹特性第25页
        2.5.2 碾压辊动力学特性区域的划分第25-26页
    2.6 碾压辊表面压力分布第26-27页
        2.6.1 加速区域的压力分布第26页
        2.6.2 压缩区表面的压力分布第26-27页
        2.6.3 反弹区域表面的压力分布第27页
    2.7 本章小结第27-29页
第三章 基于DEM的水分仪采样机构模拟仿真第29-46页
    3.1 离散元素法简介第29页
    3.2 DEM 力学模型第29-34页
        3.2.1 DEM的颗粒模型第29-30页
        3.2.2 颗粒模型运动方程第30-31页
        3.2.3 颗粒力学参量第31-34页
    3.3 离散元模型的建立第34-37页
        3.3.1 采样机构模型第34-35页
        3.3.2 水稻模型第35-36页
        3.3.3 接触模型第36-37页
    3.4 EDEM仿真试验第37-38页
        3.4.1 仿真运动过程第37-38页
        3.4.2 螺距与采样单粒性的关系第38页
        3.4.3 滚花与碾压充分性的关系第38页
    3.5 实验验证第38-39页
        3.5.1 采样单粒性与螺距间的关系第38页
        3.5.2 滚花与碾压充分性的关系第38-39页
    3.6 实验结果分析第39-45页
        3.6.1 不同螺距试验结果分析第39-41页
        3.6.2 不同滚花试验结果分析第41-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第四章 试验数据及分析第46-63页
    4.1 影响因子与试验指标的确定第46-47页
        4.1.1 影响因素的确定第46-47页
        4.1.2 试验指标的确定第47页
    4.2 试验方案第47-49页
        4.2.1 试验仪器与材料第47-48页
        4.2.2 试验方法第48页
        4.2.3 试验准备第48-49页
    4.3 单因素试验第49-56页
        4.3.1 输送辊螺距ds第49-51页
        4.3.2 电机转速n第51-54页
        4.3.3 碾轮转速比ic第54-56页
        4.3.4 碾辊滚花第56页
    4.4 水分检测响应曲面法优化试验第56-61页
        4.4.1 响应曲面试验方案设计第56-57页
        4.4.2 响应曲面试验结果与分析第57-60页
        4.4.3 各因素综合优化求解第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 总结与展望第63-65页
    5.1 总结第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
研究成果及论文发表情况第70-71页
作者简介第71页

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