论文目录 | |
前言 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-10页 |
Abstract | 第10-17页 |
第1章 绪论 | 第17-31页 |
· 本文研究的目的和意义 | 第17-18页 |
· 国内外精密播种技术研究概况 | 第18-29页 |
· 精密播种机田间植株分布研究概述 | 第18-21页 |
· 覆土器的研究发展概况 | 第21-24页 |
· 镇压器的研究发展概况 | 第24-28页 |
· 计算机仿真技术在农业工程方面的应用概况 | 第28-29页 |
· 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 基于 SPH 方法的覆土过程土流运动状态仿真分析 | 第31-53页 |
· 土壤动力学 | 第31-34页 |
· 机械土壤动力学研究概况 | 第31-33页 |
2.1.2 *MAT147 号材料模型 | 第33-34页 |
· 土壤物理参数的测定 | 第34-38页 |
· 土壤容重与含水率的测定 | 第34-35页 |
· 土壤内聚力与内摩擦角的测定 | 第35-37页 |
· 其他物理参数的确定 | 第37-38页 |
2.3 LS-DYNA 软件与 SPH 方法简介 | 第38-40页 |
2.4 覆土器的 SOLIDWORKS 参数化设计 | 第40-43页 |
· 基于特征的参数化造型技术 | 第40-41页 |
2.4.2 Solidworks 软件介绍 | 第41页 |
2.4.3 覆土器的 Solidworks 参数化建模与设计 | 第41-43页 |
2.5 基于 SPH/FEM 耦合算法的覆土系统 LS-DYNA 仿真实现 | 第43-51页 |
2.5.1 覆土器的 ANSYS Workbench 有限元前处理 | 第43-47页 |
2.5.2 覆土器 LS-DYNA 仿真过程实现 | 第47-51页 |
· 本章小结 | 第51-53页 |
第3章 覆土器结构参数与运动参数对种子触土后位置影响的研究 | 第53-89页 |
· 试验设备 | 第53-57页 |
· 土槽试验台及高速摄像系统 | 第54-55页 |
· 三种覆土器试验部件 | 第55-56页 |
· 滑刀式开沟器 | 第56页 |
· 播种单体 | 第56-57页 |
· 高速摄像技术应用简介 | 第57-60页 |
· 高速摄像技术发展概述 | 第57-59页 |
3.2.2 高速摄像分析软件 Blaster’s Mas | 第59-60页 |
· 基于高速摄像技术试验研究 | 第60-65页 |
· 种子自由运动高速摄像分析 | 第60-62页 |
· 八字形覆土器的高速摄像试验结果分析 | 第62-63页 |
· 双圆盘式覆土器的高速摄像试验结果分析 | 第63-64页 |
· 挤压式覆土器的高速摄像结果分析 | 第64-65页 |
· 基于均匀设计法的覆土器试验研究 | 第65-86页 |
· 八字形覆土器试验方案与测试结果 | 第66-74页 |
· 双圆盘式覆土器试验方案与测试结果 | 第74-81页 |
· 挤压式覆土器试验方案与测试结果 | 第81-86页 |
· 覆土器优化 | 第86-87页 |
· 本章小结 | 第87-89页 |
第4章 可变力苗带镇压器的研制 | 第89-117页 |
· 可变力苗带镇压器的结构原理 | 第89-92页 |
· 可变力苗带镇压器的结构 | 第89-90页 |
· 可变力苗带镇压器的工作原理 | 第90-92页 |
4.2 基于 LS-DYNA 软件的镇压过程土流运动状态仿真分析 | 第92-97页 |
4.2.1 镇压器的 ANSYS Workbench 有限元前处理 | 第92-94页 |
4.2.2 镇压器的 LS-PrePost 有限元后处理 | 第94-96页 |
4.2.3 基于 SPH/FEM 耦合算法的镇压系统 LS-DYNA 仿真实现 | 第96-97页 |
· 基于正交试验法的可变力苗带镇压器试验研究 | 第97-115页 |
· 试验材料与方法 | 第97-99页 |
· 试验结果与分析 | 第99-115页 |
· 本章小结 | 第115-117页 |
第5章 总结与展望 | 第117-121页 |
· 全文总结 | 第117-119页 |
· 工作展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-131页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第131-133页 |
一、发表的学术论文 | 第131页 |
二、参与的科研项目 | 第131-133页 |
致谢 | 第133
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