摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 课题的研究现状及存在问题 | 第12-15页 |
1.2.1 玉米芯力学性质研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 玉米籽粒与玉米芯的连接力学性质研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 存在的问题 | 第15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 基于离散元法的玉米芯建模方法 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 玉米芯几何模型建模研究 | 第17-22页 |
2.2.1 颗粒几何建模方法简介 | 第17-19页 |
2.2.2 玉米芯模型组成球排列方式 | 第19-21页 |
2.2.3 玉米芯的几何建模方法 | 第21-22页 |
2.3 玉米芯的连接力学模型 | 第22-25页 |
2.3.1 连接力学模型 | 第23页 |
2.3.2 连接力的计算 | 第23-25页 |
2.3.3 连接力学模型参数的选取 | 第25页 |
2.4 颗粒破碎方法介绍及玉米芯的连接破坏准则 | 第25-27页 |
2.4.1 颗粒破碎方法介绍 | 第25-26页 |
2.4.2 破坏准则 | 第26-27页 |
2.5 玉米芯的接触力学模型 | 第27-28页 |
2.5.1 接触力的计算 | 第27-28页 |
2.5.2 接触力学模型参数的选取 | 第28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 玉米芯破碎过程仿真分析 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 仿真模型的建立 | 第29-35页 |
3.2.1 玉米芯分析模型 | 第29-33页 |
3.2.2 万能试验机分析模型 | 第33-35页 |
3.3 玉米芯轴向压缩试验和仿真分析 | 第35-41页 |
3.3.1 仿真参数的选取 | 第35-37页 |
3.3.2 试验和仿真步骤 | 第37-38页 |
3.3.3 数据处理方法 | 第38-39页 |
3.3.4 试验结果与仿真分析结果对比 | 第39-41页 |
3.4 模型参数对仿真结果影响分析 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-45页 |
第4章 玉米籽粒果柄力学性质的测试分析 | 第45-79页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 玉米籽粒果柄含水率的测试 | 第45-47页 |
4.2.1 试验所用仪器设备 | 第45-46页 |
4.2.2 测量含水率的步骤 | 第46-47页 |
4.2.3 玉米籽粒果柄加湿及分析 | 第47页 |
4.3 籽粒果柄力学试验方案 | 第47-49页 |
4.3.1 试验因素 | 第47-48页 |
4.3.2 整体试验步骤 | 第48-49页 |
4.4 籽粒果柄径向拉伸试验 | 第49-56页 |
4.4.1 拉伸试验步骤 | 第49-51页 |
4.4.2 数据处理方法 | 第51-54页 |
4.4.3 玉米品种对径向拉伸试验结果的影响 | 第54-55页 |
4.4.4 含水率对径向拉伸试验结果的影响 | 第55-56页 |
4.5 籽粒果柄径向压缩试验 | 第56-62页 |
4.5.1 径向压缩试验步骤 | 第56-57页 |
4.5.2 数据处理方法 | 第57-60页 |
4.5.3 玉米品种对径向压缩试验结果的影响 | 第60-61页 |
4.5.4 含水率对径向压缩试验结果的影响 | 第61-62页 |
4.6 籽粒果柄轴向剪切试验 | 第62-68页 |
4.6.1 轴向剪切试验步骤 | 第62-63页 |
4.6.2 数据处理方法 | 第63-65页 |
4.6.3 玉米品种对轴向剪切试验结果的影响 | 第65-67页 |
4.6.4 含水率对轴向剪切试验结果的影响 | 第67-68页 |
4.7 籽粒果柄切向剪切试验 | 第68-74页 |
4.7.1 切向剪切试验步骤 | 第68-69页 |
4.7.2 数据处理方法 | 第69-71页 |
4.7.3 玉米品种对切向剪切试验结果的影响 | 第71-73页 |
4.7.4 含水率对切向剪切试验结果的影响 | 第73-74页 |
4.8 施力方式对籽粒果柄阻尼力的影响 | 第74-76页 |
4.9 本章小结 | 第76-79页 |
第5章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 全文总结 | 第79-80页 |
5.2 工作展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
导师简介 | 第87-89页 |
作者简介及科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |