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多通道旁路吸肥式自动施肥机研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题概述第8-9页
        1.1.1 课题来源第8页
        1.1.2 课题研究背景第8-9页
    1.2 课题研究目的及意义第9页
    1.3 国内外研究现状第9-12页
        1.3.1 国外研究现状第9-11页
        1.3.2 国内研究现状第11-12页
    1.4 研究内容及技术路线第12-13页
        1.4.1 研究内容第12-13页
        1.4.2 技术路线第13页
    1.5 本章小结第13-14页
第2章 三通道旁路吸肥式自动施肥机方案设计第14-22页
    2.1 施肥机设计性能要求第14-15页
    2.2 施肥机工作原理及部件划分第15-17页
        2.2.1 工作原理第15-16页
        2.2.2 功能及部件划分第16-17页
    2.3 施肥机安装模式设计第17-19页
        2.3.1 传统的施肥机安装模式第17页
        2.3.2 “后进前出”安装模式设计第17-19页
    2.4 施肥机技术参数第19-20页
    2.5 本章小结第20-22页
第3章 吸混肥系统设计与分析优化第22-40页
    3.1 三通道定量吸肥系统设计第22-27页
        3.1.1 文丘里管施肥器工作机理第22-23页
        3.1.2 三通道吸肥机构设计第23-24页
        3.1.3 定量吸肥通道与吸肥方案设计第24-26页
        3.1.4 吸肥系统结构确定第26-27页
    3.2 三通道混肥系统设计研究第27-28页
    3.3 基于FloEFD吸混肥系统特性分析第28-34页
        3.3.1 FloEFD软件简介第28-29页
        3.3.2 计算模型第29-32页
        3.3.3 参数设定第32页
        3.3.4 特性分析与结果第32-34页
        3.3.5 结果分析第34页
    3.4 运行模式优化设计第34-37页
        3.4.1 “旁路吸肥”模式优化设计第34-35页
        3.4.2 离心泵参数选配第35-37页
    3.5 机架结构设计第37-38页
    3.6 施肥机整机结构第38-39页
    3.7 本章小结第39-40页
第4章 基于FloEFD施肥机运行工况仿真分析第40-54页
    4.1 模型设定第40页
    4.2 参数设定第40-43页
    4.3 系统水压单因素优化分析第43页
    4.4 整机流场初始运动分析第43-45页
    4.5 整机流场稳态运动分析第45-49页
        4.5.1 流动迹线图第45-46页
        4.5.2 吸肥机构压强云图第46-48页
        4.5.3 吸肥机构速度云图第48-49页
        4.5.4 结果分析第49页
    4.6 不同通道开启数量仿真分析第49-52页
        4.6.1 单通道开启分析第50页
        4.6.2 两通道开启分析第50-51页
        4.6.3 三通道开启分析第51页
        4.6.4 结果分析第51-52页
    4.7 本章小结第52-54页
第5章 样机研制与性能试验研究第54-70页
    5.1 试验目的第54页
    5.2 样机研制第54-61页
        5.2.1 样机硬件选配第54-59页
        5.2.2 控制系统第59-60页
        5.2.3 样机试制第60-61页
    5.3 样机试验条件第61-62页
    5.4 样机性能试验及结果分析第62-68页
        5.4.1 最大吸肥量试验第64-65页
        5.4.2 定量吸肥试验第65-67页
        5.4.3 样机运行稳定性试验第67-68页
    5.5 本章小结第68-70页
第6章 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-76页
附录第76-80页
    附录A:在学期间发表的学术论文与研究成果第76-78页
    附录B:样机研制成本核算第78-80页

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