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 |