首页--农业科学论文--农业工程论文--农业机械及农具论文--农产品初步加工机具论文--烘干机械与设备论文

电阻式谷物水分检测仪机械结构对其测量精度的影响

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-18页
    1.1 课题研究背景及意义第14页
    1.2 国内外研究现状第14-15页
    1.3 论文的主要研究内容、方法、技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 研究方法第16-17页
        1.3.3 技术路线第17页
    1.4 本章小结第17-18页
2 谷物水分仪的性能测试实验第18-24页
    2.1 试样样品的制备第18-21页
        2.1.1 实验仪器和用具第18页
        2.1.2 谷物样品的制备过程第18-21页
    2.2 谷物水分仪性能测试第21-23页
        2.2.1 实验目的第21页
        2.2.2 实验仪器第21页
        2.2.3 实验步骤第21-22页
        2.2.4 实验数据分析第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
3 1号水分检测仪的机械机构分析第24-43页
    3.1 1号水分仪机械总体结构组成概述第24-25页
    3.2 采样机构第25-28页
        3.2.1 碾压轮的结构第25-26页
        3.2.2 碾压轮的传动轴第26-28页
    3.3 轴承与轴承座第28-31页
        3.3.1 球轴承第28-30页
        3.3.2 塑料轴承座第30-31页
    3.4 齿轮传动第31-34页
        3.4.1 渐开线圆柱齿轮的概述第31-33页
        3.4.2 传动比计算第33-34页
    3.5 驱动机构减速电机第34-37页
        3.5.1 减速电机的概述第34页
        3.5.2 驱动电机第34-36页
        3.5.3 减速器第36-37页
    3.6 联接件第37-41页
        3.6.1 弹性挡圈第37-39页
        3.6.2 普通平键第39-40页
        3.6.3 销联接第40-41页
    3.7 水分仪的工作原理与受力分析第41-42页
        3.7.1 水分仪的工作原理第41页
        3.7.2 稻谷的受力分析第41-42页
    3.8 本章小结第42-43页
4 2号水分检测仪的机械机构分析第43-55页
    4.1 2号水分仪机械总体结构组成概述第43页
    4.2 采样机构第43-46页
        4.2.1 碾压轮机构第43-44页
        4.2.2 碾压轮的传动轴第44-46页
    4.3 轴承与轴承座第46-47页
        4.3.1 球轴承第46-47页
        4.3.2 塑料轴承座第47页
    4.4 齿轮传动机构第47-49页
        4.4.1 齿轮传动的概述第47-48页
        4.4.2 传动比计算第48-49页
    4.5 驱动机构减速电机第49-50页
        4.5.1 电机功率参数第49页
        4.5.2 减速器参数第49-50页
    4.6 联接件第50-54页
        4.6.1 弹性挡圈第50-52页
        4.6.2 锲键联接第52-53页
        4.6.3 圆柱销联接第53-54页
    4.7 本章小结第54-55页
5 谷物水分仪零部件的对比第55-61页
    5.1 碾压件机构第55-57页
        5.1.1 碾压轮第55-56页
        5.1.2 碾压实验第56-57页
    5.2 驱动装置减速电机第57-59页
        5.2.1 减速电机第57-58页
        5.2.2 功率实验第58-59页
    5.3 齿轮传动机构第59页
    5.4 轴承与联接件第59-60页
        5.4.1 轴承与弹性挡圈第59-60页
        5.4.2 键销联接第60页
    5.5 本章小结第60-61页
6 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61页
    6.2 展望第61-63页
参考文献第63-66页
个人简介第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:过渡金属掺杂二氧化钛与石墨烯纳米复合材料的制备及其光催化性能
下一篇:Mo2C、MoS2/PEI-GO纳米材料作为超级电容器负极材料的电化学性能研究