摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第13-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
1.3 研究现状总结 | 第18页 |
1.4 技术路线 | 第18-19页 |
1.5 研究目标 | 第19页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.7 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 棉秆的农艺特性和物理力学特性研究 | 第21-30页 |
2.1 材料及其农艺特性 | 第21页 |
2.2 物理特性测试 | 第21-27页 |
2.2.1 棉秆直径和高度 | 第22-23页 |
2.2.2 棉秆含水率随时间变化试验 | 第23-24页 |
2.2.3 棉秆起拔部位抗弯曲强度随含水率变化的试验研究 | 第24-26页 |
2.2.4 棉秆起拔部位抗剪切强度随含水率变化的试验研究 | 第26-27页 |
2.3 棉秆起拔力研究 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 拉拔式棉秆拔秆装置的结构设计 | 第30-39页 |
3.1 设计要求 | 第30-31页 |
3.2 整机结构与工作原理 | 第31-32页 |
3.2.1 整机结构 | 第31页 |
3.2.2 工作原理 | 第31-32页 |
3.3 拉拔式棉秆拔秆装置关键零部件的设计 | 第32-36页 |
3.3.1 起拔部件的设计 | 第32-36页 |
3.3.2 起拔部件的结构参数 | 第36页 |
3.4 排秆滚筒的设计 | 第36-37页 |
3.5 机架 | 第37-38页 |
3.6 传动系统 | 第38页 |
3.7 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 拔秆装置的结构优化 | 第39-48页 |
4.1 有限元理论和Simulation简介 | 第39页 |
4.2 关键零部件的有限元静力分析与优化 | 第39-46页 |
4.2.1 起拔刀的静态分析与优化 | 第39-43页 |
4.2.1.1 导入三维模型 | 第39页 |
4.2.1.2 定义材料 | 第39-40页 |
4.2.1.3 约束与施加载荷 | 第40页 |
4.2.1.4 划分网格 | 第40-41页 |
4.2.1.5 运行结果求解 | 第41-43页 |
4.2.2 起拔轴的静态分析与优化 | 第43-46页 |
4.2.2.1 导入三维模型 | 第44页 |
4.2.2.2 定义材料 | 第44页 |
4.2.2.3 约束与施加载荷 | 第44-45页 |
4.2.2.4 划分网格 | 第45页 |
4.2.2.5 运行结果求解 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 拔秆装置的力学分析和运动学分析 | 第48-63页 |
5.1 拔秆装置拔取棉秆力学模型 | 第48-52页 |
5.2 拔秆装置拔秆仿真分析 | 第52-61页 |
5.2.1 棉秆模型和拔秆装置模型建立 | 第52-54页 |
5.2.2 模型约束的添加 | 第54-55页 |
5.2.3 棉秆与起拔刀接触力的添加 | 第55-56页 |
5.2.4 模型驱动的添加 | 第56-57页 |
5.2.5 模型仿真的建立 | 第57页 |
5.2.6 模型运动学和动力学后处理 | 第57-61页 |
5.3 排秆滚筒运动学分析 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 拉拔式棉秆拔秆装置的试验研究 | 第63-71页 |
6.1 试验目的 | 第63页 |
6.2 试验仪器、设备与材料 | 第63-64页 |
6.3 评价指标 | 第64页 |
6.4 试验方法 | 第64页 |
6.5 单因素试验 | 第64-67页 |
6.5.1 机具前进速度对拔净率和拔断率的影响 | 第65-66页 |
6.5.2 起拔轴的旋转速度对拔净率和拔断率的影响 | 第66页 |
6.5.3 起拔刀与地面的倾角对拔净率和拔断率的影响 | 第66-67页 |
6.6 正交试验 | 第67-69页 |
6.6.1 正交试验设计 | 第67-68页 |
6.6.2 正交试验结果 | 第68-69页 |
6.7 讨论 | 第69-70页 |
6.8 本章小结 | 第70-71页 |
第七章 结论与展望 | 第71-73页 |
7.1 结论 | 第71-72页 |
7.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者简介 | 第78页 |