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 |