基于数值模拟的深松铲耕作阻力研究
中文摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 有限元法模拟深松作业 | 第11-12页 |
1.2.2 离散元法模拟深松作业 | 第12-13页 |
1.2.3 存在的问题 | 第13-14页 |
1.3 研究目的及意义 | 第14页 |
1.4 研究内容 | 第14-15页 |
1.5 技术路线 | 第15-16页 |
2 试验装置的设计 | 第16-25页 |
2.1 总体结构 | 第16-17页 |
2.2 工作原理 | 第17页 |
2.3 各部件的组成与结构 | 第17-22页 |
2.3.1 机架与牵引部件 | 第17-18页 |
2.3.2 测力部件 | 第18-19页 |
2.3.3 深度角度调节部件 | 第19-21页 |
2.3.4 深松铲 | 第21-22页 |
2.4 安全性设计 | 第22-23页 |
2.4.1 安全销 | 第22页 |
2.4.2 螺栓连接方式的选择 | 第22页 |
2.4.3 测力机构连接方式的选择 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
3 试验装置关键部件的有限元分析 | 第25-35页 |
3.1 机架的有限元分析 | 第25-29页 |
3.1.1 机架的静力学分析 | 第25-27页 |
3.1.2 机架的模态分析 | 第27-29页 |
3.2 测力部件的有限元分析 | 第29-32页 |
3.2.1 优化前测力支架的静力学分析 | 第29-30页 |
3.2.2 测力支架的优化设计分析 | 第30-32页 |
3.2.3 优化后测力支架的对比分析 | 第32页 |
3.3 深松部件有限元分析 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
4 深松铲切削土壤有限元仿真试验 | 第35-51页 |
4.1 深松铲耕作过程仿真模拟 | 第35-39页 |
4.1.1 深松部件切削土壤有限元模型的建立 | 第35-37页 |
4.1.2 验证仿真结果的可靠性 | 第37-39页 |
4.2 结果与分析 | 第39-49页 |
4.2.1 深松铲耕作阻力变化对比分析 | 第39-42页 |
4.2.2 仿真结果综合对比分析 | 第42-46页 |
4.2.3 仿真结果中入土角度微观应力分析 | 第46-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
5 深松铲切削土壤离散元仿真试验 | 第51-58页 |
5.1 深松部件与土壤模型的建立 | 第51-53页 |
5.1.1 深松部件边界模型建立 | 第51页 |
5.1.2 土壤边界模型建立 | 第51-52页 |
5.1.3 深松部件与土壤相互作用模型建立 | 第52-53页 |
5.2 结果与分析 | 第53-57页 |
5.2.1 深松作业仿真过程 | 第53-54页 |
5.2.2 入土角度对耕作阻力的影响 | 第54-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
6 田间试验 | 第58-67页 |
6.1 试验目的 | 第58页 |
6.2 试验准备 | 第58-60页 |
6.2.1 试验条件 | 第58页 |
6.2.2 试验设备 | 第58-60页 |
6.3 试验内容 | 第60-62页 |
6.3.1 试验装置的性能测试 | 第60-61页 |
6.3.2 耕作阻力的测定 | 第61-62页 |
6.4 深松铲仿真阻力与田间试验阻力的对比 | 第62-64页 |
6.5 正交试验设计与分析 | 第64-66页 |
6.5.1 正交试验设计方案 | 第64页 |
6.5.2 正交试验结果分析 | 第64-66页 |
6.6 本章小结 | 第66-67页 |
7 结论与展望 | 第67-69页 |
7.1 结论 | 第67页 |
7.2 创新点 | 第67页 |
7.3 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表论文及专利情况 | 第73页 |