摘要 | 第2-4页 |
summary | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 课题的提出 | 第8页 |
1.2 马铃薯收获机械研究概况 | 第8-18页 |
1.2.1 国外马铃薯收获机械发展历程 | 第8-9页 |
1.2.2 国外马铃薯收获机械的发展现状 | 第9页 |
1.2.3 国外马铃薯收获机的主要类型和关键技术介绍 | 第9-13页 |
1.2.4 中国马铃薯收获机械发展历程 | 第13-14页 |
1.2.5 中国马铃薯收获机械的研究现状 | 第14页 |
1.2.6 国内马铃薯收获机的主要类型和关键技术介绍 | 第14-18页 |
1.3 课题研究的目的与意义 | 第18-19页 |
1.4 课题的研究内容 | 第19-20页 |
1.5 课题的研究方法 | 第20页 |
1.6 课题的研究技术路线 | 第20-22页 |
第二章 4U-1600型马铃薯联合收获机总体设计 | 第22-30页 |
2.1 马铃薯收获机作业质量要求 | 第22页 |
2.2 马铃薯农艺要求 | 第22-24页 |
2.1.1 马铃薯种植农艺 | 第22-23页 |
2.1.2 马铃薯等级规格 | 第23-24页 |
2.3 4U-1600型马铃薯联合收获机原理方案设计 | 第24-29页 |
2.3.1 设计要求 | 第24页 |
2.3.2 功能原理设计 | 第24-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 4U-1600型马铃薯收获机的整机结构 | 第30-43页 |
3.1 4U-1600马铃薯联合收获机的基本结构 | 第30页 |
3.2 4U-1600马铃薯联合收获机的工作原理 | 第30-31页 |
3.2.1 4U-1600型马铃薯收获机主要技术参数 | 第31页 |
3.3 4U-1600马铃薯联合收获机功率消耗计算分析 | 第31-35页 |
3.3.1 挖掘机构的功率 | 第31-32页 |
3.3.2 一级土薯分离装置的功率 | 第32-33页 |
3.3.3 二级土薯分离刮板输送装置的功率 | 第33-34页 |
3.3.4 茎秆分离装置的功率 | 第34-35页 |
3.3.5 行走装置的功率 | 第35页 |
3.4 主要机构及参数确定 | 第35-39页 |
3.4.1 一级土薯分离装置 | 第35-36页 |
3.4.2 二级土薯分离输送装置 | 第36-37页 |
3.4.3 传动系统 | 第37-39页 |
3.5 薯块收集装置 | 第39-40页 |
3.6 创新改进设计 | 第40-42页 |
3.6.1 仿形碎土装置 | 第40页 |
3.6.2 一级土薯分离抖动装置 | 第40-41页 |
3.6.3 过载保护装置 | 第41页 |
3.6.4 多样化收集装置 | 第41-42页 |
3.7 小结 | 第42-43页 |
第四章 主要承载机构的有限元分析 | 第43-55页 |
4.1 ANSYS Workbench软件简介 | 第43页 |
4.2 4U-1600型马铃薯收获机挖掘铲架的有限元分析 | 第43-45页 |
4.2.1 铲架的网格划分 | 第44页 |
4.2.2 添加约束和施加载荷 | 第44页 |
4.2.3 有限元分析结果 | 第44-45页 |
4.3 4U-1600型马铃薯收获机机架的有限元分析 | 第45-49页 |
4.3.1 机架的结构 | 第46页 |
4.3.2 机架有限元模型的网格划分 | 第46-47页 |
4.3.3 添加约束 | 第47页 |
4.3.4 施加载荷分析 | 第47-48页 |
4.3.5 结果分析 | 第48-49页 |
4.4 一级土薯分离主动轴有限元分析 | 第49-51页 |
4.4.1 模型导入和网格划分 | 第49-50页 |
4.4.2 添加约束和施加载荷 | 第50页 |
4.4.3 有限元结果分析 | 第50-51页 |
4.5 一级土薯分离从动轴有限元分析 | 第51-54页 |
4.5.1 导入模型、添加材料和网格划分 | 第52页 |
4.5.2 添加约束和施加载荷 | 第52页 |
4.5.3 结果分析 | 第52-54页 |
4.6 小结 | 第54-55页 |
第五章 样机的试制 | 第55-56页 |
第六章 效益评价与应用前景分析 | 第56-59页 |
6.1 效益评价 | 第56-58页 |
6.2 4U-1600型马铃薯联合收获机的应用前景展望 | 第58-59页 |
第七章 结论 | 第59-61页 |
7.1 结论 | 第59-60页 |
7.2 建议 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
作者简介 | 第67-68页 |
导师简介 | 第68-69页 |