摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
1 引言 | 第7-13页 |
·课题研究背景 | 第7页 |
·研究的意义 | 第7-8页 |
·内蒙古自治区沙生灌木资源概况 | 第7-8页 |
·沙生灌木平茬的意义 | 第8页 |
·沙生灌木平茬机的国内外现状 | 第8-12页 |
·国外现状 | 第9页 |
·国内现状 | 第9-11页 |
·沙生灌木平茬机具存在的问题 | 第11-12页 |
·研究的主要内容 | 第12页 |
·数字化设计技术发展及应用 | 第12-13页 |
2 旋转式切割装置设计 | 第13-31页 |
·整机构想 | 第13-17页 |
·整机结构 | 第13-15页 |
·整机工作原理 | 第15页 |
·切割装置设计 | 第15-16页 |
·整机效果 | 第16-17页 |
·旋转式切割装置设计方案 | 第17-18页 |
·确定切割装置设计参数 | 第18-23页 |
·沙生灌木的切削力计算 | 第18-21页 |
·建立沙生灌木的切削力分析模型 | 第19-20页 |
·计算柠条材的最大锯切力 | 第20-21页 |
·最大锯切功率的计算 | 第21-23页 |
·切割刀具设计 | 第23-25页 |
·刀具参数 | 第23-24页 |
·刀具夹紧构件设计 | 第24-25页 |
·动力部分选择 | 第25-26页 |
·传动机构设计 | 第26-30页 |
·最小轴直径的确定 | 第26页 |
·齿轮传动的设计 | 第26-27页 |
·轴的结构设计 | 第27-28页 |
·箱体的结构设计 | 第28-30页 |
·切割装置整体结构 | 第30-31页 |
3 建立切割装置模型 | 第31-38页 |
·数字样机设计平台的选定 | 第31-32页 |
·模型虚拟装配 | 第32-33页 |
·干涉检验 | 第33-34页 |
·运动学模型仿真分析 | 第34-36页 |
·生成工程图 | 第36-38页 |
4 实现PRO/ENGINEER 和ADAMS 联合仿真 | 第38-50页 |
·PRO/ENGINEER 和ADAMS 的连接 | 第38页 |
·模型传递中的关键问题 | 第38-40页 |
·建立虚拟样机 | 第40-41页 |
·运行分析 | 第41-50页 |
·切割器空载状态运行分析 | 第41-46页 |
·切割装置最大负载状态运动分析 | 第46-50页 |
5 结论与展望 | 第50-52页 |
·结论 | 第50-51页 |
·展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
作者简介 | 第56页 |