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重庆市典型土壤耕作力学特性及深松性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 文献综述第10-20页
    1.1 耕作力学基础第10-14页
        1.1.1 耕作力学的发展第10页
        1.1.2 耕作力学数值研究方法及应用第10-13页
        1.1.3 土壤模型简介第13-14页
    1.2 土壤深松技术及深松机具研究现状第14-20页
        1.2.1 土壤深松技术第14-15页
        1.2.2 深松铲类型及特点第15-16页
        1.2.3 国内外深松铲研究现状第16-17页
        1.2.4 存在问题第17-20页
第2章 绪论第20-22页
    2.1 研究背景及意义第20页
    2.2 研究内容第20-21页
    2.3 研究技术路线第21-22页
第3章 重庆市土壤力学特性研究第22-40页
    3.1 重庆市土壤类型简介第22-25页
        3.1.1 重庆土壤分布概述第22-23页
        3.1.2 三种典型土壤简介第23-25页
    3.2 重庆市典型土壤的基本性质研究第25-38页
        3.2.1 土壤性质检测正交试验材料和方法第25-32页
        3.2.2 正交试验数据处理及结果分析第32-34页
        3.2.3 正交试验误差分析与验证第34-35页
        3.2.4 土壤坚实度测定第35-38页
    3.3 本章小结第38-40页
第4章 深松铲模型建立及切土动力学仿真分析第40-64页
    4.1 深松铲工作受力的理论分析第40-43页
        4.1.1 铲尖与铲柄刃部共同切割土壤产生的阻力第40页
        4.1.2 铲尖刀面使土壤剪切破坏产生的阻力第40-41页
        4.1.3 铲尖刀面带动土壤运动使其破碎产生的阻力第41-42页
        4.1.4 铲柄挤压土壤使其发生剪切破坏产生的阻力第42-43页
    4.2 深松铲的选取第43-45页
    4.3 深松铲模型的建立第45-46页
        4.3.1 深松铲三维实体模型建立第45-46页
        4.3.2 深松铲有限元模型建立第46页
    4.4 深松铲切土动力学仿真第46-62页
        4.4.1 SPH法仿真基础第47-50页
        4.4.2 深松铲切土动力学仿真流程第50-51页
        4.4.3 土壤SPH模型的建立第51-52页
        4.4.4 深松铲切土动力学仿真模型关键字定义第52-56页
        4.4.5 深松铲切土动力学仿真结果与分析第56-62页
    4.5 基于重庆市土壤特性的深松铲切土动力学仿真第62-63页
        4.5.1 土壤参数第62页
        4.5.2 仿真结果分析第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第5章 深松铲结构参数优化第64-74页
    5.1 深松铲耕作阻力虚拟正交试验第64-67页
        5.1.1 正交试验设计第64-65页
        5.1.2 正交试验结果分析第65-67页
    5.2 深松铲优化效果仿真验证第67-69页
        5.2.1 优化前后的深松铲切土动力学仿真对比第67-68页
        5.2.2 仿真结果分析第68-69页
    5.3 深松铲有限元静力学分析第69-73页
        5.3.1 深松铲有限元静力学分析流程第69-72页
        5.3.2 静力学求解结果分析第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第6章 结论与讨论第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 讨论第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-84页
在校期间科研成果第84页

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