摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 研究意义 | 第9页 |
1.3 地膜回收机的国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.3.1 地膜回收机的国内研究现状 | 第9-11页 |
1.3.2 地膜回收机的国外研究现状 | 第11-13页 |
1.4 研究内容、方法与技术路线 | 第13-14页 |
1.4.1 研究内容 | 第13页 |
1.4.2 研究方法 | 第13-14页 |
1.4.3 技术路线 | 第14页 |
1.5 本章小结 | 第14-16页 |
第2章 山地烟草苗期地膜回收机及其关键部件设计 | 第16-36页 |
2.1 地膜回收机类型的确定 | 第16-17页 |
2.2 总体方案设计 | 第17-19页 |
2.2.1 烟草揭膜的农艺指标 | 第17页 |
2.2.2 技术指标 | 第17页 |
2.2.3 总体设计方案 | 第17-18页 |
2.2.4 揭膜工作原理 | 第18-19页 |
2.3 工作参数的设计 | 第19页 |
2.4 地膜回收机部件结构设计 | 第19-28页 |
2.4.1 皮带导轨梳齿式地膜回收机构的参数设计 | 第19-25页 |
2.4.2 送膜及收膜机构设计 | 第25-28页 |
2.4.3 护苗机构设计 | 第28页 |
2.5 挑膜齿设计动态分析 | 第28-32页 |
2.5.1 挑膜瞬态过程理论分析 | 第28-29页 |
2.5.2 挑膜过程简化模型 | 第29页 |
2.5.3 挑膜过程挑膜齿有限元算列 | 第29-31页 |
2.5.4 结果分析 | 第31-32页 |
2.6 传动方案设计与功率匹配 | 第32-34页 |
2.6.1 传动方案设计 | 第32-33页 |
2.6.2 功率匹配 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 地膜回收机关键部件结构优化与分析 | 第36-72页 |
3.1 机架有限元静应力及模态分析 | 第36-43页 |
3.1.1 零件建模与装配 | 第36-38页 |
3.1.2 有限元模态分析理论 | 第38-39页 |
3.1.3 创建机架有限元模型 | 第39-40页 |
3.1.4 机架的约束及加载 | 第40-43页 |
3.2 机架结构优化 | 第43-48页 |
3.2.1 建立机架结构拓扑优化模型 | 第43-44页 |
3.2.2 拓扑优化结果与分析 | 第44-46页 |
3.2.3 机架结构多目标优化设计 | 第46-47页 |
3.2.4 多目标优化结果与分析 | 第47-48页 |
3.3 机架的振动疲劳分析 | 第48-56页 |
3.3.1 机架振动疲劳分析 | 第49页 |
3.3.2 外界激励频率 | 第49-51页 |
3.3.3 恒定载荷机架疲劳寿命分析 | 第51-54页 |
3.3.4 随机载荷机架的疲劳寿命分析 | 第54-56页 |
3.4 潜土割膜刀力学特性及优化分析 | 第56-64页 |
3.4.1 割膜刀的运动分析 | 第57-59页 |
3.4.2 潜土割膜刀功耗数学模型 | 第59-60页 |
3.4.3 割膜刀优化数学理论模型 | 第60页 |
3.4.4 有限元优化模型及优化结果 | 第60-64页 |
3.5 地膜铲工作过程离散元仿真 | 第64-69页 |
3.5.1 三维模型的建立 | 第64-65页 |
3.5.2 EDEM仿真分析 | 第65-68页 |
3.5.3 结果与分析 | 第68-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-72页 |
第4章 样机与试验 | 第72-86页 |
4.1 样机加工 | 第72页 |
4.2 试验场地与试验仪器 | 第72-74页 |
4.3 试验结果分析 | 第74-79页 |
4.3.1 试验条件 | 第74-75页 |
4.3.2 单因素试验结果 | 第75页 |
4.3.3 多因素试验结果 | 第75-79页 |
4.4 试验讨论 | 第79-80页 |
4.5 基于Design-Expert的最优组合验证 | 第80-83页 |
4.5.1 确定设计方案 | 第80-81页 |
4.5.2 结果与分析 | 第81-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-86页 |
第5章 总结与展望 | 第86-88页 |
5.1 总结 | 第86-87页 |
5.2 展望 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
附录 | 第94-95页 |
附录A 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第94-95页 |