致谢 | 第4-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
1 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题来源及主要任务 | 第8页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.3 国内外烟叶收获机及采收刀的研究现状 | 第9-17页 |
1.3.1 国外烟叶收获机的研究现状 | 第9-14页 |
1.3.2 国外烟叶收获机的采收刀的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.3 国内烟叶收获机及采收刀的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文研究的主要内容和研究方法 | 第17-19页 |
1.4.1 本文研究的主要内容 | 第17页 |
1.4.2 本文研究的主要方法 | 第17-19页 |
2 采收刀在烟叶收获机中的作用 | 第19-21页 |
2.1 烟叶收获机的组成 | 第19页 |
2.2 采收刀的安装位置及工作过程 | 第19-20页 |
2.3 采收刀与整机的关系 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
3 采收刀理论刀形的设计与仿真分析 | 第21-53页 |
3.1 成熟烟叶的物理特性与形态指标分析 | 第21-23页 |
3.2 初定采收刀的理论刀形 | 第23-29页 |
3.2.1 采收刀的刀锋刀谷的确定 | 第23-24页 |
3.2.2 采收刀刀头到第一个刀峰的水平距离的确定 | 第24-25页 |
3.2.3 采收刀其他参数的确定 | 第25-27页 |
3.2.4 采收刀导向角的确定及刀形初定 | 第27-28页 |
3.2.5 同侧两采收刀的间距的确定 | 第28-29页 |
3.2.6 采收刀圆周速度与底部斜坡带速度之间的关系 | 第29页 |
3.3 采收刀刀形的理论仿真优化 | 第29-47页 |
3.3.1 在Matlab中曲线拟合优化采收刀刀形 | 第29-43页 |
3.3.2 在Solidworks中虚拟采收刀的理论刀形 | 第43-45页 |
3.3.3 比较几种不同扭转角的采收刀 | 第45-47页 |
3.4 采收刀ADAMS运动学仿真分析 | 第47-50页 |
3.5 从采收刀的转向及旋向分析采收刀 | 第50-52页 |
3.5.1 采收刀转向 | 第50-51页 |
3.5.2 采收刀旋向 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
4 采收刀的加工成形 | 第53-58页 |
4.1 采收刀材料的选择 | 第53页 |
4.2 采收刀材料的可切割性评价 | 第53-55页 |
4.2.1 采收刀材料的可切割性综合评价灰色模型 | 第53页 |
4.2.2 确定待评材料序列及标准序列 | 第53-54页 |
4.2.3 计算评价指标间的灰关联系数 | 第54页 |
4.2.4 求灰色关联度及结果分析 | 第54页 |
4.2.5 采收刀材料切割加工性评价 | 第54-55页 |
4.3 采收刀的加工方法和加工装置的选择 | 第55-57页 |
4.3.1 采收刀加工方法的选择 | 第55-56页 |
4.3.2 采收刀加工装置的选择 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
5 总结和问题 | 第58-59页 |
5.1 本文总结 | 第58页 |
5.2 本文问题 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
ABSTRACT | 第64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |