首页--农业科学论文--农业工程论文--农业机械及农具论文--田间管理机械论文--肥料机械论文

果园开沟施肥机开沟刀片理论与试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 开沟机第15-17页
        1.2.1 开沟机分类第15-16页
        1.2.2 开沟刀片第16-17页
    1.3 国内外研究现状第17-23页
        1.3.1 开沟刀片国内外研究现状第17-20页
        1.3.2 土壤切削动力学模型国内外研究现状第20-21页
        1.3.3 土壤切削数值模拟国内外研究现状第21-23页
    1.4 本文研究内容和方法第23-25页
        1.4.1 研究内容第23页
        1.4.2 研究方法第23-25页
    1.5 本章小结第25-26页
第二章 土壤物理力学特性测试及分析第26-35页
    2.1 土壤的基本物理性能测定第26-29页
        2.1.1 土壤含水率第26-28页
        2.1.2 土壤密度第28-29页
        2.1.3 土壤坚实度第29页
    2.2 土壤力学参数的测定第29-34页
        2.2.1 土壤三轴试验第29-32页
        2.2.2 土壤直接剪切试验第32-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 组合曲线型开沟刀片设计及功耗模型第35-53页
    3.1 组合曲线型开沟刀片初步设计第35-41页
        3.1.1 组合曲线型开沟刀片设计基础第35页
        3.1.2 侧切刃刃口曲线的选取第35-37页
        3.1.3 正切刃刃口曲线的选取第37-40页
        3.1.4 组合曲线型开沟刀片结构参数分析第40-41页
    3.2 开沟部件运动分析及开沟方式选择第41-44页
        3.2.1 开沟部件运动分析第41-42页
        3.2.2 开沟方式的选择第42-43页
        3.2.3 正、反转开沟机理第43-44页
    3.3 开沟部件主要作业参数确定第44-48页
        3.3.1 刀盘圆周速度第44-45页
        3.3.2 刀盘转速第45页
        3.3.3 切土节距第45-46页
        3.3.4 沟底凸起高度第46-47页
        3.3.5 刀片数量及布置原则第47-48页
    3.4 组合曲线型开沟刀片加工第48-49页
    3.5 组合曲线型开沟刀片功耗模型第49-52页
        3.5.1 组合曲线型开沟刀片侧切刃功耗模型第49-50页
        3.5.2 组合曲线型开沟刀片正切刃功耗模型第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 组合曲线型开沟刀片土槽试验研究第53-71页
    4.1 试验设备与条件第53-57页
        4.1.1 试验设备第53-54页
        4.1.2 试验准备第54-56页
        4.1.3 试验条件第56-57页
    4.2 组合曲线型开沟刀片结构参数土槽试验研究第57-64页
        4.2.1 试验因素的选取第57页
        4.2.2 试验性能指标的选取第57-58页
        4.2.3 试验方案第58-59页
        4.2.4 试验结果与分析第59-63页
        4.2.5 刀片结构参数优化与验证第63-64页
    4.3 组合曲线型开沟刀片工作参数土槽试验研究第64-70页
        4.3.1 试验方案第64-65页
        4.3.2 试验条件第65页
        4.3.3 试验结果与分析第65-68页
        4.3.4 最优转速试验验证第68-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 基于LS-DYNA的组合型开沟刀片数值模拟第71-90页
    5.1 方法及理论第71-74页
        5.1.1 SPH算法和基本理论第71-72页
        5.1.2 LS-DYNA简介第72-73页
        5.1.3 组合型开沟刀片土壤切削仿真流程第73-74页
    5.2 土壤本构关系模型及应用第74-79页
        5.2.1 土壤本构理论第74-77页
        5.2.2 土壤本构模型及参数取值第77-79页
    5.3 开沟刀片-土壤相互作用三维模型的建立第79-83页
        5.3.1 开沟刀片三维模型的建立第79-80页
        5.3.2 土壤三维模型的建立第80页
        5.3.3 土壤-开沟刀盘有限元模型第80-81页
        5.3.4 仿真参数及边界条件的确定第81-82页
        5.3.5 切削模型K文件输出及关键字修改第82-83页
    5.4 开沟刀片数值模拟及结果分析第83-89页
        5.4.1 开沟刀片土壤切削仿真过程分析第83-85页
        5.4.2 土壤切削过程等效应力分布第85-87页
        5.4.3 开沟刀片切削力分析第87页
        5.4.4 开沟刀片切削土壤功耗分析第87-88页
        5.4.5 切土功耗的计算第88-89页
        5.4.6 仿真模型的验证第89页
    5.5 本章小结第89-90页
第六章 组合曲线型开沟刀片田间试验研究第90-98页
    6.1 试验设备和仪器第90-91页
    6.2 试验准备第91-93页
        6.2.1 试验地状态第91-92页
        6.2.2 试验地土壤参数测定第92-93页
    6.3 测试指标第93页
    6.4 试验方案第93-94页
    6.5 试验结果及分析第94-97页
        6.5.1 功率消耗对比分析第94-95页
        6.5.2 沟深稳定性对比分析第95-97页
    6.6 本章小结第97-98页
第七章 结论第98-101页
    7.1 研究结论第98-99页
    7.2 创新点第99页
    7.3 工作展望第99-101页
参考文献第101-107页
致谢第107-108页
附录第108-113页
作者简介第113-114页

论文共114页,点击 下载论文
上一篇:高速重载轴承长寿命薄膜的低温制备与性能研究
下一篇:基于SiC MOSFET的低压交流伺服驱动器的研究