摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题来源及背景 | 第11-12页 |
1.2 相关技术国内外发展历程与趋势 | 第12-14页 |
1.2.1 CAD 技术发展历程及趋势 | 第12-14页 |
1.2.2 参数化设计技术概况 | 第14页 |
1.3 课题研究内容及意义 | 第14-15页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
2 水草收割船总体方案设计 | 第16-23页 |
2.1 水草收割船概述 | 第16-18页 |
2.1.1 水草收割船分类 | 第16-17页 |
2.1.2 水草收割船国内外研究现状 | 第17-18页 |
2.2 水草收割船的主体参数 | 第18页 |
2.2.1 割幅 | 第18页 |
2.2.2 作业速度 | 第18页 |
2.2.3 生产率 | 第18页 |
2.3 水草收割船的主要部件 | 第18-22页 |
2.3.1 船体 | 第19-20页 |
2.3.2 切割装置 | 第20页 |
2.3.3 链板输送带 | 第20-21页 |
2.3.4 除水装置 | 第21页 |
2.3.5 明轮推进器 | 第21-22页 |
2.3.6 液压系统 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 水草收割船切割装置参数确定 | 第23-37页 |
3.1 切割装置结构性能 | 第23-24页 |
3.1.1 切割装置的性能要求 | 第23-24页 |
3.1.2 切割原理 | 第24页 |
3.2 往复式切割器的构造及标准化 | 第24-32页 |
3.2.1 往复式切割器标准化 | 第24-28页 |
3.2.2 往复式切割器主要部件及相关参数 | 第28-32页 |
3.3 摆动机构的参数设计 | 第32-36页 |
3.3.1 摆叉 | 第32-33页 |
3.3.2 传动杆 | 第33-35页 |
3.3.3 摆杆轴环 | 第35-36页 |
3.3.4 套筒支架 | 第36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 水草收割船切割装置参数化建模平台的实现 | 第37-54页 |
4.1 基于 PRO/E 的二次开发平台 | 第37-38页 |
4.2 基于特征的三维驱动模型的建立 | 第38-41页 |
4.2.1 基于特征的建模技术 | 第38-39页 |
4.2.2 基于特征的参数化驱动模型的创建思路 | 第39-40页 |
4.2.3 创建切割装置零件的三维驱动模型 | 第40-41页 |
4.3 切割装置参数化系统界面的设计 | 第41-48页 |
4.3.1 PRO/E5.0 与 VS2008 的开发环境配置 | 第41-43页 |
4.3.2 系统菜单设计 | 第43-46页 |
4.3.3 MFC 可视化对话框设计 | 第46-48页 |
4.4 参数化驱动模型更新 | 第48-50页 |
4.5 参数化模型装配实例 | 第50-53页 |
4.5.1 切割装置的参数化装配 | 第51-52页 |
4.5.2 切割装置装配模型的干涉检验 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
5 切割装置零件的有限元分析及优化 | 第54-66页 |
5.1 有限元法理论 | 第54-55页 |
5.1.1 有限元分析法概念 | 第54页 |
5.1.2 有限元法的求解过程 | 第54-55页 |
5.1.3 有限元分析软件 | 第55页 |
5.2 护刃器梁受力分析 | 第55-57页 |
5.3 护刃器梁的有限元静力学分析 | 第57-60页 |
5.3.1 护刃器梁三维模型导入 | 第57-58页 |
5.3.2 创建护刃器梁有限元模型 | 第58-59页 |
5.3.3 施加载荷和边界条件并求解 | 第59页 |
5.3.4 有限元分析结果讨论 | 第59-60页 |
5.4 护刃器梁的优化设计 | 第60-65页 |
5.4.1 护刃器优化设计过程 | 第61-62页 |
5.4.2 优化结果分析 | 第62-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
6 结论与展望 | 第66-67页 |
6.1 结论 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
在校期间发表论文 | 第70-71页 |
附录 | 第71-74页 |
作者简历 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |