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饲料普通粉碎系统和微粉碎系统关键技术参数优化

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 前言第12-23页
    1.1 课题研究目的及意义第12页
        1.1.1 课题的研究目的第12页
        1.1.2 课题的研究意义第12页
    1.2 饲料粉碎设备及原理第12-15页
        1.2.1 饲料粉碎设备第12-13页
        1.2.2 饲料粉碎原理第13-14页
        1.2.3 影响粉碎机粉碎效率的主要因素第14-15页
            1.2.3.1 待粉碎物料及其粉碎要求第14页
            1.2.3.2 粉碎机构件及其组合参数第14-15页
            1.2.3.3 粉碎系统其他设备合理选型第15页
            1.2.3.4 操作及保养人员专业素质水平第15页
    1.3 国内外粉碎技术研究新进展第15-23页
        1.3.1 新型结构饲料粉碎机技术第16-17页
            1.3.1.1 磨盘式锤片粉碎机(专利号 20121077413.8)第16页
            1.3.1.2 多功能刀式粉碎机第16页
            1.3.1.3 双风强力饲料粉碎机第16页
            1.3.1.4 新型循环粉碎机第16-17页
            1.3.1.5 主流饲料粉碎机的新改进第17页
        1.3.2 饲料粉碎机主要配件的研究进展第17-18页
            1.3.2.1 筛片研究第17-18页
            1.3.2.2 锤片研究第18页
            1.3.2.3 转子固定板第18页
            1.3.2.4 锤片成组更换技术第18页
        1.3.3 饲料粉碎设备的应用基础研究进展第18-19页
        1.3.4 饲料粉碎粒度对其营养特性的影响研究进展第19-21页
            1.3.4.1 粒度与原料营养特性的研究进展第19页
            1.3.4.2 饲料粒度对其营养价值影响的研究进展第19-21页
        1.3.5 饲料粒度对其他指标检测的影响第21页
        1.3.6 饲料粉碎粒度的测定方法研究进展第21-23页
2 试验材料、方案与方法第23-30页
    2.1 试验材料第23-25页
        2.1.1 试验所用物料第23页
        2.1.2 试验所用主要仪器设备第23-25页
    2.2 试验方案第25-27页
        2.2.1 SWFP65×125型(200kW)饲料微粉碎机粉碎参数优化方案第25-26页
            2.2.1.1 锤片厚度调节第25页
            2.2.1.2 正反转调节第25页
            2.2.1.3 吸风系统调节第25页
            2.2.1.4 整体试验进行方案第25-26页
        2.2.2 SWFP65×100C型(160kW)饲料微粉碎机吸风系统对粉碎效率的影响试验方案第26页
        2.2.3 国内饲料厂粉碎系统通风除尘中存在的问题调查研究方案第26-27页
            2.2.3.1 普通粉碎第26页
            2.2.3.2 微粉碎第26页
            2.2.3.3 超微粉碎第26-27页
    2.3 试验方法第27-30页
        2.3.1 粉碎机生产率及吨料电耗测定方法第27页
            2.3.1.1 时间测定第27页
            2.3.1.2 电耗测定第27页
            2.3.1.3 粉碎物料量测定第27页
        2.3.2 粉碎机通风除尘系统风速、风压、风量测定方法第27-28页
        2.3.3 饲料粉碎粒度测定方法第28-29页
            2.3.3.1 十四层筛法第28页
            2.3.3.2 四层筛法第28-29页
            2.3.3.3 激光粒度测定仪第29页
        2.3.4 锤片磨损情况测定方法第29-30页
3 试验结果与分析第30-59页
    3.1 SWFP65×125型(200kW)饲料微粉碎机粉碎参数优化结果与分析第30-39页
        3.1.1 不同风门开度时的吸风量和风速第30-32页
        3.1.2 粉碎参数优化第32-37页
            3.1.2.1 吸风量、锤片厚度和筛孔直径对生产率的影响第33-35页
            3.1.2.2 吸风量、锤片厚度和筛孔直径对吨料电耗的影响第35-36页
            3.1.2.3 吸风量、锤片厚度和筛孔直径对几何平均粒径的影响第36-37页
        3.1.3 锤片磨损与锤片寿命的关系第37-38页
        3.1.4 小结第38-39页
    3.2 SWFP65×100C型(160kW)饲料微粉碎机吸风系统对粉碎效率的影响结果与分析第39-41页
        3.2.1 吸风系统对粉碎效率的影响结果第39-40页
        3.2.2 结果分析第40-41页
    3.3 国内饲料厂粉碎系统通风除尘中存在的问题调查研究结果与分析第41-59页
        3.3.1 普通粉碎系统通风除尘调查研究结果与分析第41-46页
            3.3.1.1 无锡某厂通风除尘调查研究第41-43页
            3.3.1.2 佛山某厂通风除尘调查研究第43-45页
            3.3.1.3 高明某厂通风除尘调查研究第45-46页
        3.3.2 微粉碎系统通风除尘调查研究结果与分析第46-54页
            3.3.2.1 苏州某厂通风除尘调查研究第46-49页
            3.3.2.2 无锡某厂通风除尘调查研究第49-51页
            3.3.2.3 淮安某厂通风除尘调查研究第51-53页
            3.3.2.4 高明某厂通风除尘调查研究第53-54页
        3.3.3 超微粉碎系统通风除尘调查研究结果与分析第54-57页
            3.3.3.1 苏州某厂通风除尘调查研究第54-55页
            3.3.3.2 大丰某厂通风除尘调查研究第55-56页
            3.3.3.3 佛山某厂通风除尘调查研究第56-57页
        3.3.4 小结第57-59页
4 结论第59-61页
    4.1 主要结论第59页
    4.2 创新点第59页
    4.3 有待进一步研究的问题第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
个人简历第66页
攻读硕士期间发表的学术论文及科研成果第66页

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