摘要 | 第7-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 课题的研究目的及意义 | 第11页 |
1.3 课题的研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 我国大蒜收获机械发展现状 | 第11-13页 |
1.3.2 国外大蒜收获机械发展现状 | 第13-14页 |
1.3.3 我国大蒜收获机械的发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 课题的主要研究内容及研究技术路线 | 第15-18页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第15页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第15-18页 |
第二章 破坏性创新理论 | 第18-36页 |
2.1 破坏性创新理论的概念及与传统技术创新理论的区别 | 第18-19页 |
2.1.1 破坏性创新理论的概念 | 第18页 |
2.1.2 破坏性创新理论与传统技术创新理论的区别 | 第18-19页 |
2.2 破坏性创新理论的模型建立 | 第19-20页 |
2.2.1 二维模型的建立 | 第19-20页 |
2.2.2 三维模型的建立 | 第20页 |
2.3 破坏性创新发生的时间 | 第20-22页 |
2.4 破坏性创新策略的选择 | 第22页 |
2.5 破坏性创新策略与TRIZ理论之间的关系 | 第22-26页 |
2.5.1 运用TRIZ理论的技术系统进化潜能对DI策略的分析 | 第23-25页 |
2.5.2 运用TRIZ理论的问题解决方法对DI策略的求解 | 第25-26页 |
2.6 基于破坏性创新理论的产品创新设计的实现过程 | 第26-27页 |
2.7 破坏性创新理论与大蒜收获机创新设计 | 第27-34页 |
2.7.1 大蒜收获机的技术成熟度预测 | 第27-28页 |
2.7.2 大蒜收获机破坏性创新策略的选择 | 第28-29页 |
2.7.3 基于进化潜能对大蒜收获机DI策略进行分析 | 第29-34页 |
2.7.4 大蒜收获机破坏性创新策略的实现过程 | 第34页 |
2.8 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 基于破坏性创新理论的大蒜收获机整机设计研究 | 第36-42页 |
3.1 大蒜收获机的整机设计要求 | 第36页 |
3.2 大蒜种植的农艺要求 | 第36-37页 |
3.3 基于破坏性创新理论的大蒜收获机的结构布局设计 | 第37-40页 |
3.3.1 大蒜收获机的破坏性创新整机布局策略的选择 | 第37页 |
3.3.2 基于破坏性创新理论的整机结构布局设计 | 第37-40页 |
3.3.3 大蒜收获机整机结构主要参数 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 基于破坏性创新理论的挖掘装置的设计 | 第42-54页 |
4.1 挖掘装置初始设计方案的分析 | 第42-43页 |
4.2 挖掘铲的破坏性创新参数优化原则分析 | 第43-48页 |
4.2.1 挖掘铲参数优化原则的实现 | 第43-44页 |
4.2.2 挖掘铲主要参数的优化原则分析 | 第44-47页 |
4.2.3 挖掘铲挖掘工作阻力的分析 | 第47-48页 |
4.3 基于破坏性创新理论对挖掘装置的结构设计 | 第48-51页 |
4.4 挖掘装置的DI策略与其参数的关系 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 基于破坏性创新理论的夹持输送装置的设计 | 第54-64页 |
5.1 夹持输送装置的设计要求 | 第54-55页 |
5.2 基于破坏性创新理论对夹持输送装置的结构设计 | 第55-57页 |
5.3 夹持输送装置的破坏性创新参数优化原则分析 | 第57-62页 |
5.3.1 夹持输送带传送速度的分析 | 第57-59页 |
5.3.2 夹持输送带倾角的研究 | 第59页 |
5.3.3 自动张紧弹簧型号的选择 | 第59-62页 |
5.4 夹持输送装置的DI策略与其参数的关系 | 第62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 大蒜收获机的有限元分析与试验 | 第64-70页 |
6.1 基于Ansys的大蒜收获机挖掘装置的有限元分析 | 第64-67页 |
6.2 大蒜收获机夹持输送装置的试验分析 | 第67-69页 |
6.2.1 夹持输送装置试验平台的搭建 | 第67-68页 |
6.2.2 夹持输送装置试验及结果分析 | 第68-69页 |
6.3 整机效果图 | 第69页 |
6.4 本章小结 | 第69-70页 |
第七章 结论与展望 | 第70-72页 |
7.1 结论 | 第70-71页 |
7.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
附录 | 第78页 |