摘要 | 第10-12页 |
英文摘要 | 第12-13页 |
1 引言 | 第14-23页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 免耕播种机覆土镇压器的研究现状 | 第15-18页 |
1.2.2 国内外土壤防粘性技术研究现状 | 第18-21页 |
1.3 研究内容 | 第21页 |
1.4 技术路线 | 第21-22页 |
1.5 小结 | 第22-23页 |
2 三向可调式V型覆土镇压器的总体方案设计 | 第23-26页 |
2.1 设计原则 | 第23页 |
2.2 技术要求 | 第23页 |
2.3 总体方案 | 第23-24页 |
2.4 小结 | 第24-26页 |
3 三向可调式V型覆土镇压器结构设计 | 第26-33页 |
3.1 覆土镇压圆盘结构设计 | 第26-31页 |
3.1.1 覆土镇压圆盘的直径 | 第26页 |
3.1.2 覆土镇压圆盘的宽度 | 第26-28页 |
3.1.3 覆土镇压圆盘接地面积 | 第28-29页 |
3.1.4 镇压器对土壤作用载荷 | 第29-31页 |
3.2 其它部件结构设计 | 第31-32页 |
3.2.1 螺杆设计 | 第31-32页 |
3.2.2 横梁设计 | 第32页 |
3.3 小结 | 第32-33页 |
4 基于土壤粘附与ABAQUS有限元仿真分析 | 第33-45页 |
4.1 土壤粘附过程分析 | 第33-36页 |
4.1.1 地面触土部件与土壤的相互作用 | 第34页 |
4.1.2 覆土镇压圆盘土壤粘附过程分析 | 第34-36页 |
4.2 防止土壤粘附技术分析 | 第36-37页 |
4.3 基于ABAQUS的覆土镇压器仿真分析 | 第37-43页 |
4.3.1 ABAQUS软件介绍 | 第37页 |
4.3.2 土壤模型建立 | 第37-38页 |
4.3.3 镇压器覆土镇压圆盘与土壤有限元模型建立 | 第38-40页 |
4.3.4 镇压器覆土镇压圆盘工作过程仿真分析结果 | 第40-43页 |
4.4 小结 | 第43-45页 |
5 镇压器防粘结构设计与参数优化 | 第45-57页 |
5.1 防粘附结构设计 | 第45-48页 |
5.1.1 非光滑仿生的理论基础 | 第45-46页 |
5.1.2 防粘材料——超高分子量聚乙烯(UHMWPE) | 第46-47页 |
5.1.3 试验装置加工 | 第47-48页 |
5.2 参数优化试验 | 第48-53页 |
5.2.1 试验目的 | 第48页 |
5.2.2 试验方法 | 第48-50页 |
5.2.3 试验方案 | 第50页 |
5.2.4 试验结果与分析 | 第50-53页 |
5.3 防粘结构材料的耐磨性研究 | 第53-55页 |
5.3.1 材料磨损的基本规律与磨损寿命变化 | 第53-55页 |
5.3.2 覆土镇压器防粘结构磨损量测试 | 第55页 |
5.4 小结 | 第55-57页 |
6 基于PTFE涂层防粘土技术研究 | 第57-66页 |
6.1 PTFE组成结构与性质 | 第57-59页 |
6.1.1 PTFE组成结构 | 第57-58页 |
6.1.2 PTFE性质 | 第58-59页 |
6.2 PTFE防粘涂层制备 | 第59-62页 |
6.2.1 涂层制备工艺方案及耐磨性分析 | 第59页 |
6.2.2 PTFE涂层成份及制备试验 | 第59-61页 |
6.2.3 防粘涂层制备工艺流程 | 第61-62页 |
6.3 PTFE防粘涂层试验研究 | 第62-65页 |
6.3.1 试验目的 | 第62-63页 |
6.3.2 试验方法 | 第63页 |
6.3.3 试验方案 | 第63-64页 |
6.3.4 试验结果与分析 | 第64-65页 |
6.4 小结 | 第65-66页 |
7 三向可调式V型覆土镇压器比较试验研究 | 第66-74页 |
7.1 单因素对比试验 | 第66-71页 |
7.1.1 试验目的 | 第66页 |
7.1.2 试验设计 | 第66-67页 |
7.1.3 试验结果与分析 | 第67-71页 |
7.2 覆土镇压性能对比试验 | 第71-73页 |
7.2.1 覆土镇压性能指标测试 | 第71-72页 |
7.2.2 试验结果与分析 | 第72-73页 |
7.3 小结 | 第73-74页 |
8 结论、创新点及展望 | 第74-76页 |
8.1 结论 | 第74-75页 |
8.2 创新点 | 第75页 |
8.3 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第81页 |