摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第9-16页 |
1.1 课题研究的背景 | 第9-10页 |
1.2 课题研究的意义 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 静电技术的研究 | 第12-14页 |
1.3.2 风送静电喷雾技术的研究 | 第14页 |
1.3.3 风送静电喷雾技术的发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 研究的主要内容和技术路线 | 第15页 |
1.4.1 研究的主要内容 | 第15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
2 果园风送式静电喷雾的理论基础 | 第16-26页 |
2.1 风送式静电喷雾的基本理论 | 第16-17页 |
2.1.1 静电喷雾的基本原理 | 第16页 |
2.1.2 风送式静电喷雾 | 第16-17页 |
2.2 静电作用下的液体雾化 | 第17-18页 |
2.3 雾滴的充电过程 | 第18-20页 |
2.3.1 雾滴充电方式 | 第18-19页 |
2.3.2 评定雾滴荷电效果的参数 | 第19页 |
2.3.3 荷质比的测量 | 第19-20页 |
2.4 荷电雾滴颗粒的受力分析 | 第20-24页 |
2.4.1 单个雾滴荷电颗粒的受力分析 | 第20-22页 |
2.4.2 雾滴荷电颗粒各种力的比较 | 第22-24页 |
2.5 雾滴荷电颗粒的输运沉积过程 | 第24-25页 |
2.5.1 输运沉积过程 | 第24页 |
2.5.2 空间电场、流场分布 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3 轴流风机叶片特性的研究 | 第26-34页 |
3.1 ANSYS Workbench简介和分析步骤 | 第26-27页 |
3.2 叶片静力学分析 | 第27-30页 |
3.2.1 轴流风机叶轮、叶片的三维建模 | 第27页 |
3.2.2 导入叶片模型图并设置材料属性 | 第27页 |
3.2.3 网格划分 | 第27-28页 |
3.2.4 施加约束和载荷 | 第28-29页 |
3.2.5 模型求解及分析结果 | 第29-30页 |
3.3 叶片模态分析 | 第30-33页 |
3.3.1 模态分析的相关理论 | 第30-31页 |
3.3.2 导入模型并定义材料属性 | 第31页 |
3.3.3 网格划分 | 第31页 |
3.3.4 施加约束 | 第31-32页 |
3.3.5 模型求解及分析结果 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
4 实验室内无风条件下喷头雾化特性试验研究 | 第34-46页 |
4.1 雾滴粒径的测量 | 第34-40页 |
4.1.1 雾滴大小和植保的关系 | 第34-35页 |
4.1.2 雾滴粒径测量试验过程 | 第35页 |
4.1.3 试验结果与分析 | 第35-36页 |
4.1.4 非静电喷雾与静电喷雾雾滴直径的对比试验 | 第36-40页 |
4.2 喷头水平喷雾量分布均匀性的测定 | 第40-43页 |
4.2.1 试验方案 | 第40-42页 |
4.2.2 试验结果与分析 | 第42-43页 |
4.3 药液飘失率的测定 | 第43-44页 |
4.4 喷头雾锥角的测定 | 第44-45页 |
4.4.1 试验方案 | 第44-45页 |
4.4.2 试验结果与分析 | 第45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
5 室外风送条件下喷头雾化性能试验研究 | 第46-60页 |
5.1 风机出口风速测试试验 | 第46-48页 |
5.1.1 试验材料和方法 | 第46-47页 |
5.1.2 风机出口风速测试结果与分析 | 第47-48页 |
5.2 轴流风机出口外侧风场分布 | 第48-50页 |
5.2.1 试验材料和方法 | 第48页 |
5.2.2 试验结果与分析 | 第48-50页 |
5.3 喷幅以及雾滴的直径测试试验 | 第50-52页 |
5.3.1 试验材料与方法 | 第50-51页 |
5.3.2 试验目的 | 第51页 |
5.3.3 喷幅测试结果与分析 | 第51-52页 |
5.4 雾滴的穿透性和沉积性试验研究 | 第52-59页 |
5.4.1 试验材料和方法 | 第53-54页 |
5.4.2 试验结果与分析 | 第54-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
6 结论与展望 | 第60-61页 |
6.1 结论 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
作者简介 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
在读期间发表的学术论文 | 第65-66页 |