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 |