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基于SPH算法的微耕机旋耕刀有限元仿真与优化

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 文献综述第9-21页
   ·微型耕耘机概述第9-11页
     ·微型耕耘机结构第9-10页
     ·微型耕耘机工作原理第10页
     ·微型耕耘机发展历程第10-11页
     ·微型耕耘机发展趋势第11页
   ·旋耕刀概述第11-18页
     ·旋耕刀种类第11-13页
     ·旋耕刀结构第13页
     ·旋耕刀设计方法第13-16页
     ·旋耕刀的发展及其研究现状第16-18页
   ·土壤切削有限元仿真研究进展第18-21页
第2章 绪论第21-23页
   ·研究的目的和意义第21页
   ·研究内容第21-22页
   ·技术路线第22-23页
第3章 旋耕刀切土静力学有限元分析第23-29页
   ·旋耕刀模型建立第23-24页
   ·旋耕刀有限元模型第24-25页
     ·ANSYS简介第24页
     ·网格划分第24-25页
   ·旋耕刀有限元静力分析第25-29页
     ·Workbench简介第25页
     ·静力分析第25页
     ·旋耕刀静力分析边界条件第25-26页
     ·求解结果第26-29页
第4章 SPH算法原理第29-39页
   ·SPH算法简介第29页
   ·SPH算法基本特点第29页
   ·SPH算法基本原理第29-36页
     ·1 SPH算法中的数学概念第29-31页
     ·粒子受力分析第31-32页
     ·光滑核函数第32-34页
     ·邻域搜索第34页
     ·光滑长度第34-35页
     ·人工粘性第35页
     ·边界处理第35-36页
   ·土壤SPH模型的建立第36-39页
     ·土壤有限元模型第36-37页
     ·土壤SPH模型第37-39页
第5章 旋耕刀切土动力学有限元分析第39-63页
   ·旋耕刀运动参数的确定第39-45页
     ·旋耕刀运动方程第39-40页
     ·耕作深度第40-41页
     ·切土节距第41页
     ·沟底凸起高度第41-42页
     ·滑切角第42-43页
     ·静态滑切角第43页
     ·动态滑切角第43-44页
     ·隙角第44-45页
     ·其他参数第45页
   ·土壤特征参数的确定第45-49页
     ·屈服准则第46-47页
     ·应变硬化和软化特性第47页
     ·土壤有限元参数第47-49页
   ·边界条件的确定第49-50页
   ·旋耕刀切削土壤仿真第50-52页
     ·LS-DYNA简介第50-51页
     ·前后处理器LS-PREPOST简介第51页
     ·旋耕刀切削土壤仿真模拟流程第51-52页
   ·仿真模型K文件输出及修改第52-54页
   ·仿真结果分析第54-59页
     ·旋耕刀切削土壤仿真过程分析第54-56页
     ·旋耕刀切削土壤仿真应变分析第56-57页
     ·旋耕刀切削土壤切削力分析第57-58页
     ·旋耕刀切削土壤虚拟实验功耗分析第58-59页
   ·刀辊切削土壤仿真第59-63页
     ·旋耕刀刀片在刀轴上的排列要求第59-60页
     ·旋耕刀刀片在刀轴上的排列方法第60页
     ·刀辊切削土壤仿真分析第60-63页
第6章 旋耕刀结构优化及分析第63-69页
   ·数值模拟试验分析第63-65页
   ·旋耕刀结构优化第65-69页
     ·旋耕刀弯折角优化第65-66页
     ·旋耕刀刀柄优化第66-67页
     ·微耕机旋耕刀结构和运动参数的确定第67-69页
第7章 结论与建议第69-71页
   ·结论第69-70页
   ·建议第70-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-77页
发表的论文及参加课题第77页

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