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多功能履带自走耕整机设计及有限元分析

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多功能履带自走耕整机设计及有限元分析
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第1章 绪论第13-19页
  · 课题背景第13页
  · 耕整机及履带式农用车辆发展现状第13-16页
    · 耕整机发展现状第13-14页
    · 履带式农用车辆发展现状第14-16页
  · 有限元法的应用和发展第16-17页
  · 课题来源及研究意义第17页
    · 课题来源第17页
    · 研究意义第17页
  · 研究内容第17-19页
第2章 整机设计第19-61页
  · 引言第19页
  · 整机结构简介第19-22页
    · 耕整装置第19-20页
    · 发动机与行走底盘第20-21页
    · 液压与操作系统第21-22页
    · 电气系统第22页
  · 整机设计参数确定第22-25页
    · 整机基本设计参数确定第22-23页
    · 发动机功率和变速车桥的确定第23-25页
  · 整机结构件设计第25-49页
    · 传动系统设计第25-39页
      · 发动机输出皮带轮基准直径的设计第25-26页
      · 发动机与车桥 V 带传动的设计第26-28页
      · 耕整装置传动系统设计第28-39页
    · 重心位置的确定第39-41页
    · 台车架的设计第41-42页
    · 履带的选型第42-43页
    · 前后倾角的设计第43-44页
    · 耕整装置的液压缸设计第44-46页
    · 传动箱输入输出轴的校核计算第46-49页
  · 整机性能分析第49-60页
    · 履带驱动效率第49-51页
    · 转向性分析第51-53页
    · 越野性分析第53-60页
  · 本章小结第60-61页
第3章 自走耕整机车架线性有限元分析第61-79页
  · 引言第61页
  · 有限元分析方法及软件介绍第61-63页
    · 有限元方法基本思想第61页
    · HyperMesh 介绍第61-62页
    · ANSYS 介绍第62-63页
  · 有限元模型的建立第63-66页
    · 几何模型处理第63-64页
    · 单元类型第64页
    · 材料属性及单位制第64-65页
    · 有限元模型第65-66页
  · 计算工况确定及结果分析第66-77页
    · 旋耕作业加载货工况第66-70页
      · 旋耕作业加载货工况载荷及约束第66-69页
      · 计算结果分析第69-70页
    · 过障碍物工况第70-75页
      · 过障碍物工况载荷及约束第70-73页
      · 计算结果分析第73-75页
    · 过沟壑工况第75-77页
      · 过沟壑工况载荷及约束第75-76页
      · 计算结果分析第76-77页
  · 本章小结第77-79页
第4章 车架静态电测应力试验第79-89页
  · 引言第79页
  · 电测试验方法简介第79-82页
    · 电测法介绍第79页
    · 测量电桥特性第79-81页
    · 电测应力试验使用仪器设备第81-82页
  · 自走耕整机车架应力测试第82-87页
    · 电测应力试验目的第82页
    · 测试方案及测试现场布置方案第82-85页
    · 测试结果分析第85-87页
  · 本章小结第87-89页
第5章 车架结构的模态分析第89-95页
  · 引言第89-90页
  · 模态分析理论基础第90-91页
  · 模态计算结果分析第91-94页
  · 本章小结第94-95页
第6章 车架结构优化第95-103页
  · 引言第95页
  · 优化设计数学模型第95-96页
  · ANSYS 编程语言的简介第96页
  · 建立车架优化设计模型第96-98页
    · 建立优化模型设计变量第96-97页
    · 建立优化模型状态变量第97-98页
    · 建立优化模型目标函数第98页
  · 优化结果分析第98-101页
  · 轻量优化设计总结第101页
  · 本章小结第101-103页
第7章 结论与展望第103-105页
  · 结论第103页
  · 展望第103-105页
参考文献第105-109页
附录第109-115页
作者简介及科研成果第115-117页
致谢第117页

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