小型电动叶菜类蔬菜收获机设计
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外蔬菜收获机械研究现状和发展趋势 | 第12-18页 |
1.3.1 国外蔬菜收获机械研究现状 | 第12-15页 |
1.3.2 国内蔬菜收获机械研究现状 | 第15-18页 |
1.3.3 发展趋势 | 第18页 |
1.4 主要研究内容与方法 | 第18-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第19页 |
1.4.2 研究方法 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-21页 |
第二章 叶菜类蔬菜收获机总体设计方案 | 第21-29页 |
2.1 叶菜类蔬菜收获机设计要求 | 第21页 |
2.2 叶菜类蔬菜收获机关键装置设计方案 | 第21-23页 |
2.2.1 切割装置方案 | 第22页 |
2.2.2 输送装置方案 | 第22-23页 |
2.2.3 割茬高度调节装置方案 | 第23页 |
2.3 叶菜类蔬菜收获机整体结构 | 第23-24页 |
2.4 叶菜类蔬菜收获机功率需求分析 | 第24-27页 |
2.4.1 切割装置所需功率分析 | 第24-25页 |
2.4.2 输送装置所需功率分析 | 第25-26页 |
2.4.3 割茬高度调节装置所需功率分析 | 第26页 |
2.4.4 行走装置所需功率分析 | 第26-27页 |
2.5 电机的选型 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 叶菜类蔬菜收获机主要部件设计与整机建模 | 第29-51页 |
3.1 切割装置设计 | 第29-34页 |
3.1.1 切割刀片结构参数分析 | 第29-30页 |
3.1.2 切割装置的传动原理 | 第30-31页 |
3.1.3 割刀电机调速器选型 | 第31-32页 |
3.1.4 切割装置整体结构及工作原理 | 第32-34页 |
3.2 输送装置设计 | 第34-41页 |
3.2.1 带式输送装置的总体结构和工作原理 | 第34-35页 |
3.2.2 带式输送装置主要设计参数分析 | 第35-37页 |
3.2.3 拨禾轮设计 | 第37-41页 |
3.3 割茬高度调节装置设计 | 第41-43页 |
3.4 行走装置设计 | 第43-47页 |
3.5 机架结构设计 | 第47-48页 |
3.6 整机的三维实体建模及虚拟装配 | 第48-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 往复式切割装置运动学分析和仿真 | 第51-61页 |
4.1 往复式割刀切割图绘制和分析 | 第51-53页 |
4.2 不同割速比切割图绘制和对比分析 | 第53-55页 |
4.3 基于ADAMS的往复式切割装置运动学分析 | 第55-59页 |
4.3.1 ADAMS软件介绍 | 第55页 |
4.3.2 运动学仿真过程和结果 | 第55-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 驱动轴和机架的有限元分析 | 第61-71页 |
5.1 有限元分析方法及软件介绍 | 第61-62页 |
5.1.1 有限元法简介 | 第61页 |
5.1.2 有限元软件介绍 | 第61-62页 |
5.2 驱动轴结构线性静力学有限元分析 | 第62-66页 |
5.2.1 驱动轴模型的建立和导入 | 第62页 |
5.2.2 驱动轴的材料和网格划分 | 第62-64页 |
5.2.3 驱动轴载荷分析与添加 | 第64页 |
5.2.4 驱动轴仿真结果分析 | 第64-66页 |
5.3 机架结构线性静力学有限元分析 | 第66-68页 |
5.3.1 机架有限元分析前期处理 | 第66-67页 |
5.3.2 机架有限元分析后处理 | 第67-68页 |
5.4 机架模态分析 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 叶菜类蔬菜收获机的样机制造和试验 | 第71-77页 |
6.1 样机加工 | 第71页 |
6.2 试验目的 | 第71-72页 |
6.3 试验因素以及收获性能指标 | 第72-73页 |
6.4 试验过程及结果分析 | 第73-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-77页 |
第七章 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 结论 | 第77页 |
7.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究生期间撰写发表专利 | 第85页 |