水田高茬秸秆还田耕整机的研制
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·课题研究的目的及意义 | 第10-11页 |
·秸秆还田机国内外研究现状 | 第11-16页 |
·国内秸秆还田机研究现状 | 第11-15页 |
·国外秸秆还田机研究现状 | 第15-16页 |
·课题研究内容 | 第16-18页 |
·主要研究内容 | 第16-17页 |
·研究技术路线 | 第17-18页 |
2 水稻秸秆机械特性试验 | 第18-27页 |
·试验准备 | 第18-20页 |
·试验材料和装置 | 第18-20页 |
·试验方法与内容 | 第20页 |
·试验结果与分析 | 第20-26页 |
·采样茎秆初始状况 | 第20页 |
·弯曲试验 | 第20-24页 |
·压缩试验 | 第24-26页 |
·试验结论 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 水田高茬秸秆还田机总体设计 | 第27-34页 |
·水田高茬秸秆还田耕整机总体设计要求 | 第27-28页 |
·水田高茬秸秆还田耕整机总体结构与工作原理 | 第28-30页 |
·整机结构 | 第28-29页 |
·工作原理和工作过程 | 第29-30页 |
·动力匹配研究 | 第30-32页 |
·挂接方式设计 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 主要部件设计与分析 | 第34-51页 |
·动力传递系统的设计 | 第34-36页 |
·动力传递线路设计 | 第34-35页 |
·各级齿轮传动设计 | 第35-36页 |
·螺旋刀辊的设计与分析 | 第36-46页 |
·总体结构设计 | 第36-37页 |
·刀辊主要参数确定 | 第37-46页 |
·前、后刀辊的配置 | 第46页 |
·压秆装置设计 | 第46-48页 |
·防缠草装置设计 | 第48-49页 |
·挡土平地装置设计 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
5 螺旋刀辊运动学与动力学仿真分析 | 第51-67页 |
·运动仿真分析 | 第51-55页 |
·虚拟样机模型设计 | 第51-53页 |
·运动仿真参数设置 | 第53页 |
·运动仿真结果与分析 | 第53-55页 |
·刀辊-土壤非线性动力学仿真 | 第55-66页 |
·螺旋横刀切削阻力分析 | 第55页 |
·LS-DYNA 971简介 | 第55-56页 |
·土壤模型材料确定 | 第56-58页 |
·刀辊切削土壤模型 | 第58-62页 |
·切削过程仿真与结果分析 | 第62-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
6 机具性能验证试验 | 第67-74页 |
·性能试验 | 第67-70页 |
·试验目的 | 第67页 |
·试验设备 | 第67页 |
·试验条件 | 第67-68页 |
·试验方法与性能指标检测 | 第68-70页 |
·试验结果与分析 | 第70-72页 |
·试验结果 | 第70-71页 |
·试验结果分析 | 第71-72页 |
·结论 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
7 结论与建议 | 第74-76页 |
·主要研究内容和结论 | 第74-75页 |
·不足与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录 | 第81-86页 |
附录1 三维数值模拟切削土壤过程的求解K文件代码 | 第81-86页 |
附录2 攻读硕士学位期间主要研究工作 | 第86页 |