太阳能驱动大跨距平移施药喷灌机的设计与试验
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 施药喷灌技术与装备的研究进展 | 第13页 |
1.2.2 光伏发电的发展 | 第13-14页 |
1.2.3 光伏发电驱动在农业装备中的应用 | 第14-16页 |
1.3 课题来源 | 第16页 |
1.4 主要研究内容及结构安排 | 第16-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第16-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
2 太阳能驱动施药喷灌机系统设计 | 第20-36页 |
2.1 太阳能驱动喷灌系统总体布置 | 第20-21页 |
2.2 行走系统设计 | 第21-24页 |
2.2.1 驱动电机总功率计算 | 第21-23页 |
2.2.2 传动系统匹配 | 第23-24页 |
2.3 施药系统设计 | 第24-29页 |
2.3.1 施药系统的结构 | 第24-25页 |
2.3.2 喷灌机及喷头的选取 | 第25-27页 |
2.3.3 泵型及配件选取 | 第27页 |
2.3.4 其他配套组件 | 第27-29页 |
2.4 光伏系统设计 | 第29-32页 |
2.4.1 光伏组件选取 | 第29页 |
2.4.2 光伏组件功率确定 | 第29-31页 |
2.4.3 蓄电池容量确定 | 第31-32页 |
2.4.4 其他配件 | 第32页 |
2.5 桁架的结构设计 | 第32-33页 |
2.6 光伏系统与桁架连接的结构设计 | 第33-34页 |
2.7 喷灌机的总设计图 | 第34-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-36页 |
3 太阳能驱动施药喷灌机作业环境的分析研究 | 第36-41页 |
3.1 试验装置 | 第36页 |
3.2 试验材料 | 第36-37页 |
3.3 试验方案 | 第37页 |
3.3.1 试验准备 | 第37页 |
3.3.2 试验环境 | 第37页 |
3.4 试验结果分析 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
4 太阳能驱动施药喷灌机桁架有限元分析 | 第41-51页 |
4.1 跨体模型静力强度分析 | 第41-42页 |
4.1.1 跨体模型简化 | 第41页 |
4.1.2 静力学分析前处理 | 第41页 |
4.1.3 定义材料属性 | 第41-42页 |
4.2 跨体模型模态分析 | 第42-45页 |
4.2.1 施加约束 | 第42-43页 |
4.2.2 管道施加载荷 | 第43-45页 |
4.3 整机模态分析 | 第45-49页 |
4.3.1 有限元模型简化 | 第45-46页 |
4.3.2 材料属性及网格划分 | 第46页 |
4.3.3 分析步及接触设置 | 第46-49页 |
4.4 整机静力强度分析 | 第49-50页 |
4.4.1 静力学分析前处理 | 第49页 |
4.4.2 仿真结果及输出参数文件 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
5 太阳能驱动施药喷灌机试验 | 第51-56页 |
5.1 试验测试 | 第51页 |
5.2 测试装置及材料选取 | 第51-52页 |
5.3 测试步骤 | 第52-53页 |
5.4 测试结果分析 | 第53-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
6 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 总结 | 第56页 |
6.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
个人简介 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间取得科研成果情况 | 第63页 |