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基于离散元法的秸秆—土壤—旋耕刀相互作用机理研究

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 课题研究背景及意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
        1.2.1 土壤和秸秆运动第17-19页
        1.2.2 旋耕刀受力第19-22页
        1.2.3 存在问题第22-23页
    1.3 课题来源第23页
    1.4 课题研究目标和内容第23-24页
        1.4.1 研究目标第23-24页
        1.4.2 研究内容第24页
    1.5 技术路线第24-26页
    1.6 文章结构与思路第26页
    参考文献第26-31页
第二章 含秸秆土壤的抗剪性能研究第31-47页
    2.1 实验原理第31-35页
        2.1.1 秸秆剪切实验第31-32页
        2.1.2 土壤直剪实验第32-35页
    2.2 实验准备与数据处理第35-39页
        2.2.1 样本准备第35-38页
            2.2.1.1 秸秆剪切实验样本第35-36页
            2.2.1.1 直剪实验样本第36-38页
        2.2.2 实验方案设计第38页
        2.2.3 数据分析第38-39页
    2.3 结果与分析第39-43页
        2.3.1 田间样本和重塑样本的抗剪强度对比第39页
        2.3.2 稻麦秸秆的剪切性能对比第39-40页
        2.3.3 秸秆量对土壤抗剪强度的影响第40-42页
            2.2.1.1 麦秸含量对秸秆-土壤抗剪强度的影响第40-41页
            2.2.1.1 稻秸含量对秸秆-土壤抗剪强度的影响第41-42页
        2.3.4 麦秸-土壤和稻秸-土壤抗剪强度的对比第42-43页
    2.4 本章小结第43页
    参考文献第43-47页
第三章 秸秆-土壤-旋耕刀相互作用规律的室内试验研究第47-67页
    3.1 试验台架搭建第47-51页
        3.1.1 机械系统第47-48页
        3.1.2 数据采集系统第48-49页
        3.1.3 扭矩传感器标定第49-50页
        3.1.4 旋耕转速确定第50-51页
    3.2 试验原理第51-53页
        3.2.1 试验小区描述第51-52页
        3.2.2 测量方法第52-53页
    3.3 试验设计与数据处理第53-54页
        3.3.1 土壤及秸秆样本准备第53-54页
        3.3.2 试验设计第54页
        3.3.3 数据分析第54页
    3.4 结果与分析第54-64页
        3.4.1 试验方法的考查与建立第54-57页
            3.4.1.1 示踪器运动方向对秸秆运动的影响第54-56页
            3.4.1.2 秸秆混合物对土壤和秸秆运动的影响第56页
            3.4.1.3 不同长度秸秆间的相互影响第56-57页
        3.4.2 旋耕速比对土壤和秸秆运动的影响第57-61页
            3.4.2.1 土壤位移受旋耕速比的影响第58-59页
            3.4.2.2 秸秆位移受旋耕速比的影响第59-60页
            3.4.2.3 秸秆掩埋受旋耕速比的影响第60-61页
        3.4.3 转速对旋耕刀扭矩的影响第61-64页
            3.4.3.1 无秸秆的土壤状态第61-62页
            3.4.3.2 有秸秆的土壤状态第62-63页
            3.4.3.3 有无秸秆状态的对比第63-64页
    3.5 本章小结第64页
    参考文献第64-67页
第四章 秸秆-土壤-旋耕刀相互作用的仿真研究第67-101页
    4.1 离散元法概述第67-72页
        4.1.1 基本原理第67-68页
        4.1.2 颗粒模型第68-71页
        4.1.3 离散元软件EDEM第71-72页
    4.2 仿真模型的建立第72-81页
        4.2.1 土壤及秸秆模型第72-74页
        4.2.2 旋耕刀及土槽模型第74-75页
        4.2.3 耕作过程的模拟第75页
        4.2.4 仿真参数第75-80页
        4.2.5 仿真研究内容第80-81页
    4.3 仿真模型的验证第81-84页
        4.3.1 秸秆运动第81-83页
        4.3.2 土壤运动第83页
        4.3.3 旋耕刀扭矩第83-84页
    4.4 仿真结果与讨论第84-96页
        4.4.1 秸秆的运动分析第85-88页
        4.4.2 土壤的运动分析第88-93页
            4.4.2.1 不同位置土壤颗粒的运动第88-89页
            4.4.2.2 切土范围内土壤的侧向运动第89-90页
            4.4.2.3 土壤运动机理分析第90-93页
        4.4.3 秸秆与土壤运动对比第93-94页
            4.4.3.1 侧切刃下方的颗粒运动第93页
            4.4.3.2 正切刃内侧的颗粒运动第93-94页
        4.4.4 旋耕刀受力第94-96页
            4.4.4.1 扭矩第94页
            4.4.4.2 三向力第94-95页
            4.4.4.3 有无秸秆对比第95-96页
    4.5 本章小结第96-97页
    参考文献第97-101页
第五章 秸秆-土壤-旋耕刀相互作用的田间试验研究第101-115页
    5.1 试验地情况第101-102页
    5.2 试验项目及方法第102-105页
        5.2.1 土壤部分第102-104页
            5.2.1.1 土壤位移第102页
            5.2.1.2 土壤抗剪强度第102-103页
            5.2.1.3 土块平均直径及碎土率第103-104页
            5.2.1.4 土壤紧实度第104页
        5.2.2 秸秆部分第104-105页
            5.2.2.1 秸秆位移第104页
            5.2.2.2 秸秆掩埋第104-105页
        5.2.3 试验设计第105页
        5.2.4 数据分析第105页
    5.3 试验结果与讨论第105-111页
        5.3.1 田间试验结果第105-109页
            5.3.1.1 土壤与秸秆位移第105-106页
            5.3.1.2 秸秆掩埋第106-107页
            5.3.1.3 土壤抗剪性质第107-108页
            5.3.1.4 土壤紧实度第108-109页
            5.3.1.5 土块平均直径和碎土率第109页
        5.3.2 田间试验、室内试验及仿真的结果对比第109-111页
            5.3.2.1 土壤位移第110-111页
            5.3.2.2 秸秆位移第111页
    5.4 本章小结第111-112页
    参考文献第112-115页
第六章 研究结论与建议第115-119页
    6.1 研究结论第115-117页
    6.2 主要创新内容第117页
    6.3 后续研究建议第117-119页
攻读博士学位期间的科研成果第119-121页
致谢第121页

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