仿生技术在深松减阻技术上的研究与应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题研究意义 | 第9-11页 |
1.3 研究的目的 | 第11-12页 |
1.4 国内外研究现状和发展趋势 | 第12-18页 |
1.4.1 仿生学发展现状 | 第12-13页 |
1.4.2 农业机械与仿生学 | 第13-17页 |
1.4.3 深松铲的发展 | 第17-18页 |
1.5 研究的主要内容 | 第18-19页 |
2 仿生深松铲的设计 | 第19-32页 |
2.1 仿生深松铲结构的设计 | 第19-25页 |
2.1.1 深松铲设计所用工具介绍 | 第20-21页 |
2.1.2 深松铲参数的确定 | 第21-22页 |
2.1.3 仿生深松铲在UG中建模的过程 | 第22-25页 |
2.2 深松铲铲尖的选定 | 第25-30页 |
2.2.1 传统深松铲尖的类型 | 第25-27页 |
2.2.2 新型深松铲铲尖的设计 | 第27-29页 |
2.2.3 铲尖材料的选择 | 第29-30页 |
2.3 技术要求 | 第30-32页 |
3 深松铲受力分析 | 第32-39页 |
3.1 深松铲铲尖的受力分析 | 第32-36页 |
3.2 深松铲的铲柄受力分析 | 第36-39页 |
4 深松铲的制作 | 第39-43页 |
4.1 加工所用软件的简介 | 第39页 |
4.2 数控焊割机床 | 第39-41页 |
4.3 深松铲的加工 | 第41-43页 |
5 田间试验 | 第43-53页 |
5.1 试验方案的确定 | 第43页 |
5.2 应变片的种类以及选择 | 第43-44页 |
5.3 试验原理 | 第44-50页 |
5.3.1 电阻应变片的工作原理 | 第44-45页 |
5.3.2 应变测试原理 | 第45-50页 |
5.4 试验内容和数据处理 | 第50-53页 |
6 结论与建议 | 第53-54页 |
6.1 结论 | 第53页 |
6.2 建议 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
附录 | 第57-58页 |
作者简历 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |