摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外免耕播种施肥技术发展现状 | 第14-18页 |
1.2.1 国外免耕播种施肥技术发展现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内免耕播种施肥技术发展现状 | 第16-18页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 课题来源 | 第18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18页 |
1.3.3 研究的技术路线 | 第18-20页 |
第二章 播种装置的结构分析 | 第20-31页 |
2.1 播种装置的结构 | 第20页 |
2.2 气吸式排种器结构与工作原理 | 第20-21页 |
2.3 气吸式排种器排种质量影响因素的分析 | 第21-30页 |
2.3.1 种子的动力学分析 | 第21-23页 |
2.3.2 排种盘参数的分析 | 第23-26页 |
2.3.3 排种盘线速度的分析 | 第26-28页 |
2.3.4 气吸室真空度的分析 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 气吸式排种器性能试验研究与参数优化 | 第31-49页 |
3.1 实验目的 | 第31页 |
3.2 试验材料、仪器及设备 | 第31页 |
3.3 试验方法 | 第31-32页 |
3.4 试验评价指标 | 第32-33页 |
3.5 单因素试验与分析 | 第33-41页 |
3.5.1 吸种孔直径对排种质量的影响 | 第33-36页 |
3.5.2 气吸室真空度对排种质量的影响 | 第36-38页 |
3.5.3 排种盘转速对排种质量的影响 | 第38-41页 |
3.6 正交试验与分析 | 第41-45页 |
3.6.1 正交试验结果的极差分析 | 第42-44页 |
3.6.2 正交试验结果的方差分析 | 第44-45页 |
3.7 气吸式排种器相关参数的优化 | 第45-47页 |
3.7.1 排种盘尺寸的优化设计 | 第46页 |
3.7.2 吸种孔的优化设计 | 第46页 |
3.7.3 助吸装置的设计 | 第46-47页 |
3.7.4 排种盘转速的优化设计 | 第47页 |
3.7.5 气吸室真空度的优化设计 | 第47页 |
3.8 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 施肥装置结构设计与参数优化 | 第49-61页 |
4.1 施肥装置的要求 | 第49页 |
4.2 施肥装置的构成 | 第49页 |
4.3 排肥器结构设计 | 第49-53页 |
4.3.1 排肥器的选择 | 第49-51页 |
4.3.2 绞龙的参数设计 | 第51-52页 |
4.3.3 螺旋叶片的选择 | 第52-53页 |
4.3.4 螺旋轴的选择 | 第53页 |
4.4 肥箱的设计 | 第53-56页 |
4.4.1 肥箱的要求 | 第53-54页 |
4.4.2 肥箱容积的确定 | 第54页 |
4.4.3 肥箱底板倾角的设计 | 第54-55页 |
4.4.4 肥箱整体的尺寸参数 | 第55-56页 |
4.5 动力部分的设计 | 第56-57页 |
4.6 种肥量监测报警装置的设计 | 第57-60页 |
4.6.1 总体设计 | 第57页 |
4.6.2 器件的选择与安装 | 第57-58页 |
4.6.3 监测方法的设计 | 第58-59页 |
4.6.4 报警方法的设计 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 2BQMJ—2型玉米免耕播种机田间试验研究 | 第61-70页 |
5.1 试验目的 | 第61页 |
5.2 试验材料与方法 | 第61-62页 |
5.3 工作条件测定 | 第62-64页 |
5.3.1 土壤含水率的测定 | 第62-63页 |
5.3.2 土壤坚实度的测定 | 第63-64页 |
5.3.3 土壤温度的测定 | 第64页 |
5.4 试验与分析 | 第64-68页 |
5.4.1 播种试验与结果分析 | 第64-66页 |
5.4.2 施肥试验与结果分析 | 第66-68页 |
5.4.3 种肥量监测报警装置的试验结果分析 | 第68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论与建议 | 第70-73页 |
6.1 主要研究结论 | 第70-71页 |
6.2 创新内容 | 第71-72页 |
6.3 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第77页 |