深埋根茎类作物山药收获机的设计开发与仿真研究
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 课题来源 | 第14页 |
1.2 课题研究背景和意义 | 第14-17页 |
1.2.1 课题研究背景 | 第14-16页 |
1.2.2 课题研究意义 | 第16-17页 |
1.3 山药收获机的研究现状 | 第17-22页 |
1.3.1 山药收获机的国内研究现状 | 第17-21页 |
1.3.2 山药收获机的国外研究现状 | 第21-22页 |
1.4 山药收获机存在问题与分析 | 第22-23页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 山药力学性能研究与分析 | 第25-41页 |
2.1 山药种植农艺及收获方式分析 | 第25-26页 |
2.2 山药力学性能测试实验准备 | 第26-29页 |
2.2.1 试验材料 | 第26页 |
2.2.2 试验试样制备 | 第26-27页 |
2.2.3 试验设备 | 第27页 |
2.2.4 试验专用夹具设计与制造 | 第27-29页 |
2.3 山药的力学试验测试与分析 | 第29-40页 |
2.3.1 山药拉伸试验 | 第29-32页 |
2.3.2 山药的压缩试验 | 第32-36页 |
2.3.3 山药的弯曲试验分析 | 第36-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 山药收获机总体方案设计 | 第41-53页 |
3.1 山药收获机功能设计与分析 | 第41-43页 |
3.1.1 山药收获机作业技术参数 | 第41页 |
3.1.2 山药收获机功能模块化设计 | 第41-43页 |
3.2 山药收获机结构设计 | 第43-44页 |
3.2.1 结构组成及工作原理 | 第43-44页 |
3.3 山药收获机的主要工作参数 | 第44-47页 |
3.3.1 开沟机构的切土效率 | 第44-45页 |
3.3.2 开沟链刀的绝对运动速度 | 第45-46页 |
3.3.3 开沟机构的土壤切削厚度 | 第46-47页 |
3.4 开沟机构工作阻力分析 | 第47-49页 |
3.4.1 链刀的切削阻力 | 第48-49页 |
3.5 山药收获机功率消耗确定 | 第49-52页 |
3.5.1 开沟机构作业功耗 | 第49-50页 |
3.5.2 山药收获机械行走功耗 | 第50-51页 |
3.5.3 振动机构功耗 | 第51-52页 |
3.5.4 其它机构的功耗 | 第52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 山药收获机关键部件设计与开发 | 第53-65页 |
4.1 山药收获机悬挂机构的设计 | 第53-57页 |
4.1.1 悬挂方式及悬挂机架的设计 | 第53-55页 |
4.1.2 开沟机构旋转装置的设计 | 第55-56页 |
4.1.3 变速传动机构的设计 | 第56-57页 |
4.2 开沟机构的设计 | 第57-61页 |
4.2.1 支撑架的设计 | 第59-60页 |
4.2.2 螺旋排土机构的设计 | 第60-61页 |
4.2.3 张紧机构的设计 | 第61页 |
4.3 振动机构的设计 | 第61-62页 |
4.4 样机试制 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 山药收获机支撑架的仿真分析 | 第65-78页 |
5.1 支撑架有限元分析理论基础 | 第65-66页 |
5.2 有限元网格划分标准及过程 | 第66-68页 |
5.3 支撑架材料的选择 | 第68页 |
5.4 支撑架三维模型的建立 | 第68-69页 |
5.4.1 支撑架的受力分析 | 第68-69页 |
5.4.2 支撑架的简化模型 | 第69页 |
5.5 支撑架静力学分析 | 第69-74页 |
5.5.1 导入模型 | 第70-71页 |
5.5.2 添加材料并设置属性和网格 | 第71-72页 |
5.5.3 施加边界条件约束和载荷 | 第72-73页 |
5.5.4 应力应变求解与分析 | 第73-74页 |
5.6 支撑架模态分析 | 第74-77页 |
5.7 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-81页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
附录 | 第81-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |