小型折耳根收获机的设计研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景及来源 | 第9-10页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题研究目标及意义 | 第10-11页 |
1.3 小型折耳根收获机国内外研究现状及发展趋势 | 第11-16页 |
1.3.1 根茎类收获机的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 马铃薯联合收割机的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.3 甘蓝收获机的研究现状 | 第14页 |
1.3.4 花生收获机的研究现状 | 第14-16页 |
1.4 课题的主要研究内容和研究方案 | 第16-17页 |
1.4.1 课题的主要研究内容 | 第16页 |
1.4.2 课题的技术路线 | 第16-17页 |
1.4.3 创新点 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-19页 |
第二章 小型折耳根收获机的概念设计 | 第19-31页 |
2.1 产品的概念设计 | 第19-22页 |
2.1.1 产品概念设计的内涵 | 第19页 |
2.1.2 产品概念设计的特点 | 第19-20页 |
2.1.3 产品概念设计的原则 | 第20-21页 |
2.1.4 产品概念设计过程的建模 | 第21-22页 |
2.2 小型折耳根收获机的概念设计 | 第22-30页 |
2.2.1 小型折耳根收获机的需求分析 | 第22页 |
2.2.2 小型折耳根收获机的功能定义 | 第22-23页 |
2.2.3 小型折耳根收获机的原理分析设计 | 第23-30页 |
2.2.4 小型折耳根收获机的工作原理 | 第30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 小型折耳根收获机的总体设计 | 第31-43页 |
3.1 动力源的确定 | 第31-39页 |
3.1.1 拖拉机类型的确定 | 第31-34页 |
3.1.2 整机动力大小的确定 | 第34-38页 |
3.1.3 牵引机械选型 | 第38-39页 |
3.2 小型折耳根收获机的和整体布局 | 第39-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 关键部件的设计 | 第43-55页 |
4.1 挖掘铲组件的设计 | 第43-46页 |
4.1.1 挖掘铲结构设计 | 第43-44页 |
4.1.2 挖掘铲主要参数的设计 | 第44-46页 |
4.2 分离兼输送装置设计 | 第46-54页 |
4.2.1 振动筛结构设计 | 第46页 |
4.2.2 振动筛的运动分析 | 第46-47页 |
4.2.3 振动筛上物料相对运动动力学分析 | 第47-52页 |
4.2.4 振动筛基本参数设计 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 传动系统的设计 | 第55-61页 |
5.1 传动系统的设计 | 第55-59页 |
5.1.1 传动形式的选择 | 第55-56页 |
5.1.2 传动比的确定 | 第56页 |
5.1.3 链传动设计及计算 | 第56-59页 |
5.2 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 其他部件设计 | 第61-65页 |
6.1 机架的设计 | 第61页 |
6.2 行走轮的设计 | 第61-63页 |
6.2.1 可调高转向轮安装组件 | 第61-62页 |
6.2.2 行走轮 | 第62-63页 |
6.3 提升转臂的设计 | 第63页 |
6.4 动力输出轴辅助支撑的设计 | 第63-64页 |
6.5 本章小结 | 第64-65页 |
第七章 小型折耳根收获机的建模与虚拟装配 | 第65-75页 |
7.1 CAD技术简介 | 第65-68页 |
7.1.1 广义CAD技术 | 第65-66页 |
7.1.2 机械CAD技术 | 第66页 |
7.1.3 CAD技术的应用 | 第66-68页 |
7.2 小型折耳根收获机的虚拟装配 | 第68-69页 |
7.3 小型折耳根收获机简介 | 第69-74页 |
7.4 本章小结 | 第74-75页 |
第八章 总结与展望 | 第75-77页 |
8.1 总结 | 第75-76页 |
8.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
附录 | 第81-82页 |
A攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第81页 |
B攻读硕士研究生期间参加的主要科研项目 | 第81-82页 |