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耕整联合机通用刀片应力仿真及试验

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-20页
   ·项目研究的目的和依据第12-13页
     ·研究大马力配套农机具的意义第12-13页
     ·计算机在农业机具研究中的应用第13页
   ·有限元法分析土壤切削问题第13-17页
     ·国外研究现状第14-16页
     ·国内研究现状第16-17页
     ·有限元分析存在的问题第17页
   ·本文主要研究内容第17-18页
   ·本章小结第18-20页
第二章 土壤模型理论研究第20-40页
   ·土壤物理特性分析第20-27页
     ·土壤坚实度第20页
     ·土壤抗剪强度第20-25页
     ·土壤含水量第25-26页
     ·土壤凝聚力和附着力第26-27页
   ·土壤本构关系模型及应用第27-30页
     ·土壤弹性模型第27页
     ·土壤弹塑性模型第27-30页
   ·土壤模型的研究第30-39页
     ·土壤的弹性阶段第30页
     ·屈服面的表现第30-36页
     ·土壤模型各参数的研究第36-37页
     ·土壤模型参数的取值第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 通用刀片运动分析第40-48页
   ·机器的总体配置第40-41页
     ·机具功能概述第40-41页
     ·机器的规格及参数第41页
   ·通用刀片的运动分析第41-45页
     ·通用刀片运动方程第41-43页
     ·旋耕速度比λ第43-44页
     ·耕作深度 H第44-45页
   ·刀体的实物模型第45-47页
     ·刀盘的设计和建模第45-46页
     ·刀片的模型的创建第46-47页
     ·对于刀片模拟过程的假设第47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 通用刀片单刀切削有限元仿真第48-60页
   ·LS-DYNA 程序简介第48-50页
     ·LS-DYNA 程序功能简介第48-49页
     ·LS-DYNA 程序计算方法第49页
     ·有限元模型导入第49-50页
   ·单元类型及材料属性第50-51页
     ·土壤单元类型及参数输入第50-51页
     ·刀片单元类型及材料属性第51页
   ·刀片切削土壤的有限元模拟第51-53页
     ·模拟模型的网格划分第51-52页
     ·接触类型第52-53页
   ·设定初始条件并求解第53-55页
     ·设定初始条件第53-55页
     ·施加边界约束第55页
     ·进行求解第55页
   ·结果分析第55-58页
     ·切削过程分析第55-56页
     ·刀片应力查看第56页
     ·三向力受力过程第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第五章 通用刀片室内试验第60-84页
   ·旋耕试验目的与方法第60-61页
     ·实验目的第60页
     ·实验方法第60-61页
   ·旋耕试验设计第61-63页
     ·试验台设计第61-62页
     ·通用刀片受力分析第62-63页
     ·实验方案第63页
   ·切削土壤实验设备第63-69页
     ·扭距传感器第63-65页
     ·三向力压电传感器第65-66页
     ·动静态应变测试仪第66-67页
     ·试验土壤的参数测定第67-69页
   ·切削土壤试验结果及分析第69-77页
     ·试验结果数据处理第69-70页
     ·刀辊转速对刀片受力的影响第70-72页
     ·前进速度对刀片受力的影响第72-73页
     ·单刀单行程切削土壤的受力曲线第73-76页
     ·试验与仿真对比分析第76-77页
   ·通用刀片的模糊可靠性优化设计第77-82页
     ·MATLAB 遗传算法工具箱步骤第78页
     ·通用刀片的优化第78-81页
     ·优化结果第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第六章 结论与展望第84-86页
   ·结论第84页
   ·展望第84-86页
参考文献第86-92页
导师及作者简介第92-98页
致谢第98页

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