摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 土壤工作部件减阻研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 触土曲面构形方面减阻研究 | 第10-11页 |
1.2.2 触土曲面材料减阻研究 | 第11页 |
1.2.3 土壤-触土曲面接触面状态减阻研究 | 第11-12页 |
1.2.4 振动减阻研究 | 第12页 |
1.3 触土曲面准线研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的主要内容及方法 | 第13-15页 |
第2章 触土曲面的准线曲率分析 | 第15-27页 |
2.1 触土曲面的形成过程 | 第15页 |
2.2 常见土壤工作部件的准线形式及曲率分析 | 第15-22页 |
2.2.1 常见土壤工作部件的准线形式 | 第15-16页 |
2.2.2 曲率及曲率半径 | 第16-18页 |
2.2.3 准线曲率分析 | 第18-22页 |
2.3 不同准线形式减阻研究成果 | 第22-24页 |
2.4 准线曲率几何特征与土壤波动关系分析 | 第24-25页 |
2.5 准线曲率几何特征与减阻关系推测 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 窄齿土壤工作部件切削土壤数值模拟 | 第27-45页 |
3.1 有限元分析基础 | 第27-29页 |
3.1.1 显式时间积分与时间步长控制 | 第27-28页 |
3.1.2 沙漏粘性阻尼与人工体积粘性控制 | 第28页 |
3.1.3 动态接触算法 | 第28-29页 |
3.1.4 ANSYS/LS-DYNA的一般分析过程 | 第29页 |
3.2 土壤及土壤模型简介 | 第29-34页 |
3.2.1 土壤的物质组成与物理性质 | 第29页 |
3.2.2 土壤的本构理论 | 第29-32页 |
3.2.3 仿真中所用土壤本构模型和参数 | 第32-34页 |
3.3 土壤工作部件切削土壤有限元模型的建立 | 第34-36页 |
3.3.1 设计并简化各典型土壤工作部件模型 | 第34页 |
3.3.2 ANSYS/LS-DYNA中土壤切削模型参数的设置 | 第34-36页 |
3.3.3 模型K文件输出及修改 | 第36页 |
3.4 土壤工作部件切削土壤数值仿真结果分析 | 第36-43页 |
3.4.1 土壤工作部件阻力分析 | 第37-39页 |
3.4.2 土壤微观应力分布分析 | 第39-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 深松机组试验设计 | 第45-55页 |
4.1 试验目的和方法 | 第45-47页 |
4.1.1 试验目的 | 第45页 |
4.1.2 试验方法 | 第45-46页 |
4.1.3 试验设备 | 第46-47页 |
4.2 试验准备工作 | 第47-52页 |
4.2.1 变曲率深松铲设计及加工 | 第47-48页 |
4.2.2 试验区规划 | 第48-49页 |
4.2.3 土壤特性测试 | 第49页 |
4.2.4 试验田犁底层确定 | 第49页 |
4.2.5 深松机挂接及仪器连接调试 | 第49-52页 |
4.2.6 深松速度试验预确定 | 第52页 |
4.3 试验 | 第52-54页 |
4.3.1 试验因素选择 | 第52页 |
4.3.2 试验安排表格 | 第52-53页 |
4.3.3 试验过程 | 第53-54页 |
4.3.4 试验结果 | 第54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 数据处理及结果分析 | 第55-71页 |
5.1 异常试验数据剔除 | 第55-56页 |
5.2 数据处理 | 第56-68页 |
5.2.1 试验数据拟合分析 | 第56-59页 |
5.2.2 极差分析法 | 第59-60页 |
5.2.3 方差分析法 | 第60-68页 |
5.3 结论 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第6章 结论 | 第71-73页 |
6.1 工作总结 | 第71-72页 |
6.2 研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第78页 |