仿形旋耕刀优化设计与试验研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14页 |
1.2 土地旋耕的意义 | 第14页 |
1.3 旋耕刀具国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 国外旋耕刀具的发展及其现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内旋耕刀具的发展及其现状 | 第15页 |
1.3.3 国内常用的旋耕刀具 | 第15-16页 |
1.4 旋耕刀具的开发方向 | 第16页 |
1.5 仿形碎土切割的设计研究 | 第16页 |
1.6 刀具土壤系统的数值分析 | 第16-17页 |
1.7 本文的研究内容 | 第17-18页 |
第二章 仿形旋耕刀具研究 | 第18-29页 |
2.1 螃蟹鳌足宏观形态分析 | 第18-19页 |
2.1.1 生物样本采集 | 第18页 |
2.1.2 螃蟹鳌足的形体分析 | 第18-19页 |
2.1.3 螃蟹鳌足的齿角分析 | 第19页 |
2.2 螃蟹鳌足的齿廓分析 | 第19-21页 |
2.2.1 螃蟹鳌足齿廓曲线的提取 | 第19-20页 |
2.2.2 鳌足齿廓曲线的拟合与分析 | 第20-21页 |
2.3 仿形旋耕刀具的设计 | 第21-28页 |
2.3.1 耕层土壤的物理学特性 | 第21-22页 |
2.3.2 植被根须的物理学特性 | 第22页 |
2.3.3 原型旋耕刀具的参数分析 | 第22-24页 |
2.3.4 旋耕刀切刃曲线测量 | 第24-26页 |
2.3.5 旋耕刀侧切刃滑切角计算 | 第26页 |
2.3.6 仿形旋耕刀具的设计分析 | 第26-27页 |
2.3.7 仿形旋耕刀具的锯齿设计 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 仿形旋耕刀具的参数化设计 | 第29-33页 |
3.1 参数化建模 | 第29页 |
3.1.1 参数化设计及关联关系 | 第29页 |
3.2 建立旋耕刀具三维模型 | 第29-31页 |
3.2.1 .原型旋耕刀具三维模型 | 第29-30页 |
3.2.2 .仿形旋耕刀具三维模型 | 第30-31页 |
3.3 仿形旋耕刀具工程图绘制 | 第31-32页 |
3.4 仿形旋耕刀具的虚拟装配 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 旋耕刀具的数值模拟分析 | 第33-44页 |
4.1 ANSYS有限元分析软件简介 | 第33页 |
4.2 旋耕刀具静力学对比分析 | 第33-38页 |
4.2.1 原型旋耕刀具静力学分析 | 第33-35页 |
4.2.2 仿形旋耕刀具静力学分析 | 第35-37页 |
4.2.3 刀具指标对比分析 | 第37-38页 |
4.3 旋耕土壤静力学对比分析 | 第38-43页 |
4.3.1 土壤单元类型及材料属性 | 第38-39页 |
4.3.2 原型旋耕刀土壤静力学分析 | 第39-41页 |
4.3.3 仿形旋耕刀土壤静力学分析 | 第41-43页 |
4.3.4 土壤模型指标对比分析 | 第43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 旋耕刀具田间对比试验研究 | 第44-57页 |
5.1 田间试验设备与仪器 | 第44页 |
5.2 田间试验的目的与内容 | 第44-45页 |
5.3 田间试验方案与方法 | 第45-52页 |
5.3.1 试验方案 | 第45-47页 |
5.3.2 试验方法 | 第47-48页 |
5.3.3 测试项目及方法 | 第48-52页 |
5.4 试验结果与数据分析 | 第52-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 仿形旋耕刀具磨损试验研究 | 第57-65页 |
6.1 材料与方法 | 第57-62页 |
6.1.1 试验原理 | 第57-58页 |
6.1.2 试验设备与仪器 | 第58页 |
6.1.3 试验材料 | 第58页 |
6.1.4 试验方法 | 第58-62页 |
6.2 试验结果与分析 | 第62-64页 |
6.2.1 质量磨损量 | 第62-63页 |
6.2.2 尺寸磨损量 | 第63-64页 |
6.3 本章小结 | 第64-65页 |
第七章 总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 研究总结 | 第65-66页 |
7.2 工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
个人简介 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间取得科研成果情况 | 第71页 |