秸秆整秆有序集束打捆装置的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状与分析 | 第16-19页 |
1.2.1 国外研究现状与分析 | 第17-18页 |
1.2.2 国内研究现状与分析 | 第18-19页 |
1.3 研究目标及内容 | 第19-20页 |
1.3.1 研究目标 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.4 拟解决的关键问题 | 第20页 |
1.5 研究特色及创新点 | 第20-21页 |
1.5.1 研究特色 | 第20页 |
1.5.2 创新点 | 第20-21页 |
1.6 研究方法及技术路线 | 第21-22页 |
1.6.1 研究方法 | 第21页 |
1.6.2 技术路线 | 第21-22页 |
1.7 本章小结 | 第22-23页 |
2 秸秆物理特性的研究 | 第23-32页 |
2.1 材料与设备 | 第23页 |
2.1.1 试验材料 | 第23页 |
2.1.2 试验仪器 | 第23页 |
2.2 试验指标与方法 | 第23-25页 |
2.2.1 秸秆作物的重心位移特性 | 第23-24页 |
2.2.2 秸秆作物的强度测试 | 第24-25页 |
2.3 结果与分析 | 第25-30页 |
2.3.1 秸秆的重心分布测试 | 第25-27页 |
2.3.2 秸秆的强度特性测试 | 第27-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
3 整秆有序集束打捆装置研究平台的搭建 | 第32-54页 |
3.1 设计依据 | 第32-33页 |
3.1.1 整秆有序集束打捆装置的设计要求 | 第32页 |
3.1.2 整秆有序集束打捆亟待解决的问题 | 第32-33页 |
3.2 设计原理 | 第33-34页 |
3.2.1 直立输送、有序归集的设计原理 | 第33页 |
3.2.2 精准送绳、快速系扣的设计原理 | 第33-34页 |
3.2.3 时序配合、精准控制的设计原理 | 第34页 |
3.3 整体设计方案 | 第34-52页 |
3.3.1 低损扶禾装置的设计 | 第34-35页 |
3.3.2 高效切割装置的设计 | 第35-36页 |
3.3.3 直立输送装置的设计 | 第36-38页 |
3.3.4 旋转导向有序归集装置的设计 | 第38-42页 |
3.3.5 精准送绳装置的设计 | 第42-45页 |
3.3.6 整秆有序集束打捆装置的设计 | 第45-49页 |
3.3.7 多路线动力传输时序相位控制装置的设计 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
4 秸秆整秆有序集束打捆装置的机理研究 | 第54-65页 |
4.1 多体运动耦合机理的探究 | 第54-57页 |
4.1.1 基于ANSYS的应力-应变分析 | 第54-55页 |
4.1.2 基于ADAMS的耦合机理分析 | 第55-57页 |
4.2 仿生打捆成型机理的探索 | 第57-62页 |
4.2.1 成捆率影响因素分析 | 第57-58页 |
4.2.2 试验台试验分析 | 第58-62页 |
4.2.3 仿生打捆成型机理 | 第62页 |
4.3 多路线动力传输时序相位控制机理的研究 | 第62-64页 |
4.3.1 动力传输路线分析 | 第62-63页 |
4.3.2 各装置的响应时序分析 | 第63页 |
4.3.3 多路线动力传输时序相位控制机理 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
5 枯秆整秆有序集束打捆装置的性能试验及机理验证 | 第65-75页 |
5.1 试验设备及材料 | 第65-66页 |
5.1.1 试验装置 | 第65页 |
5.1.2 试验仪器 | 第65页 |
5.1.3 试验基本条件 | 第65-66页 |
5.2 性能试验方案设计 | 第66-68页 |
5.2.1 试验影响因素 | 第66页 |
5.2.2 试验指标 | 第66-67页 |
5.2.3 试验方案及试验结果 | 第67-68页 |
5.3 试验数据结果的回归分析 | 第68-73页 |
5.3.1 成捆率 | 第69-71页 |
5.3.2 完整率 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
6 结论与建议 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 建议 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
导师组意见 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者简介 | 第81-82页 |
在读期间科研学术成果目录 | 第82-83页 |