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分置式耕播机“三点悬挂”连接机构的设计、仿真和试验研究

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分置式耕播机“三点悬挂”连接机构的设计、仿真和试验研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-20页
  · 研究背景与意义第12-15页
    · 立项的背景第12-14页
    · 吉林省实地情况第14-15页
    · 联合作业的优势第15页
  · 国内外耕播机发展状况及连接形式第15-18页
    · 国外耕播机及连接形式第15-16页
    · 国内耕播机及连接形式第16-18页
  · 本论文的课题来源、主要目的和内容第18-19页
    · 课题来源第18-19页
    · 研究目的第19页
    · 研究内容第19页
  · 本章小结第19-20页
第2章 整机及“三点悬挂”连接机构的设计第20-38页
  · 整机设计方案第20页
  · 两个单机的选取及其相应结构配置第20-22页
  · 连接机构设计原则第22-23页
  · 单机有效间距确定第23-32页
    · 单机最长有效间距确定第23-27页
    · 单机最短有效间距确定第27-32页
      · 正转旋耕抛土距离的确定第27-31页
      · 逆转旋耕抛土距离的确定第31-32页
  · 连接机构的结构与分析第32-36页
    · 连接机构基本结构介绍第32-33页
    · “三点悬挂”连接机构仿形理论分析及仿形量计算第33-36页
      · 仿形理论分析第33-34页
      · 仿形量计算第34-36页
  · 本章小结第36-38页
第3章 地形模拟和连接机构的评价标准第38-46页
  · 模拟起伏地形第38-39页
  · 连接机构的评价标准第39-45页
    · 地轮运动状态分析第39-44页
    · 施肥开沟器运动轨迹分析第44页
    · 连接机构性能好坏的评价标准第44-45页
  · 本章小结第45-46页
第4章 连接机构的动态模拟和对比分析第46-64页
  · 虚拟样机技术在农业机械领域的应用第46页
  · PRO/E 和 ADAMS 的联合仿真第46-52页
    · Pro/E 及 ADAMS 软件简介第46-47页
    · 三维模型的建立与分析第47-48页
    · Pro/E 与 ADAMS 的数据传输第48-49页
    · 系统约束与参数选择第49-52页
      · 系统约束的设置第49页
      · 参数的选取第49-52页
      · 模型驱动的设置第52页
    · ADAMS 仿真设置第52页
  · 连接机构的仿真模拟分析第52-63页
    · 仿形性能模拟分析第52-60页
      · ±4°和±8°模拟地形上的仿真结果第53-57页
      · ±12°和±16°模拟地形上的仿真结果第57-60页
      · 行驶速度和坡角变化对连接机构仿形性能的影响第60页
    · 三点悬挂连接机构与刚性连接机构的对比分析第60-63页
      · 刚性连接简介第60-61页
      · 两机构仿真结果的对比分析第61-63页
  · 本章小结第63-64页
第5章 仿形性能及耕播联合蓄水保墒的试验研究第64-76页
  · 连接机构仿形性能试验第64-66页
    · 试验的目的和内容第64-65页
    · 试验准备第65页
    · 试验机具第65页
    · 试验方案第65-66页
  · 施肥和播种开沟深度的一致性及播种均匀性测定第66-70页
    · 地面起伏曲线的绘制第66-67页
    · 数据处理方法第67-68页
    · 结果及分析第68-70页
  · 联合作业与传统作业对春播期土壤水分温度的影响第70-75页
    · 试验地概况第70-71页
    · 试验方案设计第71页
    · 数据采集与测量第71-72页
    · 结果与分析第72-75页
      · 不同处理方式下土壤水分的变化第72-74页
      · 不同处理方式下土壤温度的变化第74-75页
    · 结论第75页
  · 本章小结第75-76页
第6章 结论与展望第76-78页
  · 结论第76页
  · 展望第76-78页
参考文献第78-84页
导师及作者简介第84-88页
致谢第88页

本篇论文共88页,点击这进入下载页面
 
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