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散体物料贯入阻力研究与测量装置设计

摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
1 引言第11-22页
    1.1 研究的目的和意义第11-12页
    1.2 贯入阻力、圆锥指数以及土壤坚实度第12-16页
        1.2.1 美国土壤圆锥指数测定标准(ASAES313.3FEB04)第12-14页
        1.2.2 荷兰锥试验标准(ASTMD3411-86)第14-15页
        1.2.3 动力触探标准(GB/T50480-2008)第15-16页
    1.3 贯入阻力装置研究现状第16-18页
    1.4 贯入阻力国内外研究现状第18-20页
        1.4.1 贯入阻力国内研究现状第18-19页
        1.4.2 贯入阻力国外研究现状第19-20页
    1.5 课题研究的主要内容和技术路线第20-22页
        1.5.1 课题研究的主要内容第20-21页
        1.5.2 研究方法和技术路线第21-22页
2 散体物料参数试验第22-27页
    2.1 土壤和大米含水率测定第22-23页
    2.2 土壤剪切试验第23-25页
    2.3 土壤粒度分析试验第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 散体颗粒贯入阻力特性试验第27-49页
    3.1 高速摄像试验原理第27-36页
        3.1.1 高速摄像测量误差分析与控制第27-28页
        3.1.2 试验仪器及材料准备第28-29页
        3.1.3 圆锥贯入速度及深度对贯入阻力的影响第29-36页
    3.2 瞬态加速度检测试验原理第36-48页
        3.2.1 试验材料与仪器准备第36-37页
        3.2.2 圆锥贯入速度及深度对贯入阻力的影响第37-44页
        3.2.3 不同土壤含水率对贯入阻力的影响第44-48页
    3.3 本章小结第48-49页
4 贯入阻力理论分析第49-55页
    4.1 基于能量变化的贯入过程分析第49页
    4.2 基于砂—弹模型的贯入阻力计算第49-54页
        4.2.1 理论分析第49-51页
        4.2.2 理论计算第51页
        4.2.3 高速摄像理论计算与试验结果分析比较第51-52页
        4.2.4 瞬态加速度试验结果与理论计算比较第52-54页
    4.3 本章小结第54-55页
5 基于DEM的散粒体仿真第55-70页
    5.1 离散元原理第55页
    5.2 edem仿真模型第55-58页
        5.2.1 Hertz-Mindlin(noslip)仿真模型第56-57页
        5.2.2 Hertz-MindlinwithJKRCohesion仿真模型第57-58页
    5.3 速度与深度因素仿真过程分析第58-66页
        5.3.1 大米仿真结果分析第61-64页
        5.3.2 土壤仿真结果分析第64-66页
    5.4 含水率因素仿真分析第66-69页
    5.5 本章小结第69-70页
6 基于瞬态加速度检测的土壤贯入阻力装置设计第70-80页
    6.1 结构设计第71-72页
    6.2 加速度检测系统设计第72-79页
        6.2.1 加速度检测系统下位机设计第72-75页
        6.2.2 加速度检测系统上位机设计第75-79页
    6.3 本章小结第79-80页
7 结论与建议第80-81页
    7.1 结论第80页
    7.2 建议第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页

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