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9WZCD-25型风送式喷雾机喷雾性能优化试验研究

第一章 绪论第1-17页
 1.1 引言第8-9页
 1.2 国内超低量喷雾机械发展现状第9-11页
  1.2.1 牵引式超低量喷雾机第9页
  1.2.2 自走式超低量喷雾机第9-11页
 1.3 国外超低量喷雾技术的现状第11-14页
  1.3.1 普遍采用全液压驱动,使喷雾机向大型多功能和航空方向发展第11-12页
  1.3.2 采用高科技提高了喷雾机的可控性第12-13页
  1.3.3 采用药液雾滴漂移控制技术和自动对靶施药技术,提高了施药的精确性第13页
  1.3.4 采用农药注入(DIS)和自清洗系统,改善了施药的安全性第13-14页
  1.3.5 采用先进的设计手段,缩短设计周期第14页
 1.4 我国植保机械发展中存在的问题第14-15页
  1.4.1 施药工效第15页
  1.4.2 农药的有效利用率低第15页
  1.4.3 施药的安全性低第15页
  1.4.4 缺乏对生物防治器械的研究第15页
 1.5 本课题的研究内容、方法和意义第15-17页
第二章 液体雾化和雾滴破碎理论第17-26页
 2.1 液体雾化的方式第17-19页
  2.1.1 液力式液体雾化方式第17-18页
  2.1.2 离心式液体雾化方式第18-19页
 2.2 雾滴分类和雾滴直径的定义第19-21页
 2.3 影响雾滴直径的因素第21-22页
 2.4 圆锥雾喷头的雾化过程分析第22-25页
 2.5   小结第25-26页
第三章 雾滴运动分析和速度场理论第26-38页
 3.1 影响雾滴运动的因素分析第26-28页
  3.1.1 蒸发对雾滴的影响第26-27页
  3.1.2 重力对雾滴的影响第27页
  3.1.3 静电对雾滴的影响第27页
  3.1.4 气象条件的影响第27-28页
 3.2 与雾滴流场有关的流体力学的概念第28页
 3.3 圆管紊流理论第28-30页
  3.3.1 层流和紊流的概念第29页
  3.3.2 紊流的能量耗散第29-30页
  3.3.3 雾滴在紊流场中的运动描述第30页
 3.4 二相流场的能量转化第30-31页
 3.5 雾滴在气流中的速度变化第31-32页
 3.6 药液流量确定第32-33页
 3.7 风机的选型第33-35页
  3.7.1 风机选择的理论依据第33-35页
 3.8 影响喷幅的主要因素第35页
 3.9  9 WZCD-25型自走式超低量喷雾机药液雾化和输送原理第35-36页
 3.10 风筒结构的改进设计第36-38页
第四章 试验及结果分析第38-55页
 4.1 试验前的准备工作第38页
 4.2 取样方法第38-39页
  4.2.1 雾滴直径取样试验方法第38页
  4.2.2 雾滴直径的计算方法第38-39页
  4.2.3 喷幅取样和计算方法第39页
 4.3 喷嘴直径、药液压力和流量试验第39-45页
  4.3.1 试验目的第39页
  4.3.2 试验机具的有关技术参数第39-40页
  4.3.3 试验方案及结果第40-41页
  4.3.4 试验结果与讨论第41-44页
  4.3.5 结论第44-45页
 4.5 风送性能优化实验第45-49页
  4.5.1 试验目的第45页
  4.5.2 试验计划及结果第45-47页
  4.5.3 分析和讨论第47-48页
  4.5.4 试验结论第48-49页
 4.6 喷嘴安装位置单因子试验第49-51页
  4.6.1 试验目的及意义第49页
  4.6.2 试验计划及结果第49-50页
  4.6.3 喷嘴安装位置对喷幅的影响分析及结论第50-51页
 4.7 对比实验第51-55页
  4.7.1 试验目的第51页
  4.7.2 试验方法和结果第51-52页
  4.7.3 分析和讨论第52-54页
  4.7.4 结论第54-55页
第五章 结论第55-59页
 5.1 本课题所完成的工作第55页
 5.2 今后的工作第55-59页

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