气吸窝眼轮式三七精密排种器设计与试验
【学位单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:S223.2
【部分图文】:
昆明理工大学硕士学位论文10当球形颗粒半径越小时,越近似种子实际轮廓,如图2.1c所示。球形颗粒彼此间是独立的个体,通常该颗粒半径通常较小,所以多球粘结颗粒模型还可适用于EDEM-CFD耦合仿真。本文选用多球粘结颗粒模型建立三七种子颗粒模型。(a)单个球形颗粒模型(b)多球聚合颗粒模型(c)多球粘结颗粒模型图2.1颗粒模型Fig.2.1Particlemethod2.1.1三七种子轮廓模型三七种子为非规则形状颗粒,本文应用逆向工程技术,采用EinScan-S3D扫描仪对三七种子进行三维扫描,通过GeomagicWrap3D扫描数据处理软件处理3D扫描数据,最终得到三七种子轮廓几何模型。3D扫描仪EinScan-S如图2.2所示。图2.2EinScan-S3D扫描仪Fig.2.2EinScan-S3Dscanner三七种子含水率为20%~60%,密度为929~1132kg/m3,长度为5.2~7.2mm,宽度为4.8~6.8mm,高度为4.0~6.0mm,平均直径为5.62mm,球度为90.86%,本文选取长宽高尺寸与平均值相近的三七种子,种子实物如图2.3a所示。将种
2三七种子颗粒模型及接触参数标定11子的3D扫描数据导入GeomagicWrap3D扫描数据处理软件,进行逆向工程处理3D扫描数据,得到种子点云数据,如图2.3b所示。将点云数据转换为多边形,通过裁剪多余曲面、删除钉状物、合并、松弛、光顺等操作,对三七种子多边形模型进行优化处理,再导入UG软件中,利用曲面逼近方法,最终得到三七种子轮廓模型,如图2.3c所示。(a)三七种子(b)点云数据(c)轮廓模型图2.3三七种子轮廓模型Fig.2.3SeedcontourmodelofPanaxnotoginseng2.1.2颗粒填充本文选用多球粘结颗粒模型建立三七种子颗粒模型,当球形颗粒直径越小时,粘结的球形颗粒数就越多,本文采用自动填充的方式。将三七种子轮廓模型导入到EDEM软件中,选择三七种子模型为球形颗粒生成工厂,球形颗粒接触模型为Hertz-Mindin无滑移模型。为了使球形颗粒填充得更加致密,将填充的球形颗粒之间的碰撞恢复系数、静摩擦因数和动摩擦因数设置成较小的数值,可加快球形颗粒填充速度。球形颗粒填充如图2.4所示。(a)0.1mm(b)0.3mm(c)0.5mm图2.4球形颗粒填充Fig.2.4Sphericalparticlefilling
昆明理工大学硕士学位论文12如图2.4a所示,填充的球形颗粒半径为0.1mm,球形颗粒数量为16383;如图2.4b所示,填充的球形颗粒半径为0.3mm,球形颗粒数量为1582;如图2.4c所示,填充的球形颗粒半径为0.5mm,球形颗粒数量为98。当球形颗粒直径越小时,越近似种子实际轮廓,但球形颗粒的数量越多,仿真计算时间就越长,综合考虑本文选取球形颗粒半径为0.5mm方案。图2.5最终的球形颗粒参数Fig.2.5Thefinalsphericalparticleparameters填充完成后,在EDEM软件后处理界面中,导出98颗球形颗粒的半径尺寸、ID编号和中心坐标参数,导出csv格式文件,通过Excel软件对其处理及编辑,最终的球形颗粒参数如图2.5所示。将EDEM仿真时间归零,在后处理界面中导出SimulationDeck文件,文件名添加.xml后缀,仅选择颗粒数据,导出XML格式文件,通过Notepad++软件编辑该文件,将98颗球形颗粒的半径尺寸、ID编号和中心坐标参数复制保存到该文件中,XML格式文件如图2.6所示,三七种子颗粒模型XML文件见附录B。图2.6XML格式文件Fig.2.6XMLformatfile
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 王伟均;;多头螺旋网络孔精密排种器介绍[J];农业机械;2010年20期
2 李欢;杨文彩;阮解琼;黄天明;魏业清;;三七精密排种器的参数优化设计[J];农机化研究;2015年07期
3 张波屏 ,刘格兰;实用新型 小麦精密排种器[J];粮油加工与食品机械;1987年06期
4 穆武超;吕新民;;小麦精密排种器的研究现状与发展趋势[J];农机使用与维修;2007年03期
5 郝心亮,马少华;组合排种盘式精密排种器的研究[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2003年02期
6 侯玲玲;张晋国;王学良;马宁;;充种沟式精密排种器的设计[J];农机化研究;2014年06期
7 崔清亮,秦刚,王明富;几种典型精密排种器的对比分析[J];山西农业大学学报(自然科学版);2003年01期
8 周长城,汪遵元,胡敦俊;带夹式精密排种器[J];农业机械学报;1990年03期
9 夏连明;王相友;耿端阳;;倾斜圆台型玉米精密排种器种子破损试验[J];农业机械学报;2012年12期
10 林叙彬;;精密排种器的研究进展[J];现代农业装备;2012年07期
相关会议论文 前10条
1 段宏兵;李长友;王旭东;;精密排种器研究现状[A];农业工程科技创新与建设现代农业——2005年中国农业工程学会学术年会论文集第一分册[C];2005年
2 谢竹青;胡建平;;磁吸式精密排种器排种性能图像检测技术研究[A];2007年中国农业工程学会学术年会论文摘要集[C];2007年
3 邸志峰;贺俊林;;基于Pro/E谷子精密排种器的建模及仿真分析[A];2007年中国农业工程学会学术年会论文摘要集[C];2007年
4 马旭;刘洪强;袁月明;;基于光电传感器的精密排种器性能检测[A];农业机械化与新农村建设——中国农业机械学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
5 段宏兵;李长友;;SN-1-130气吸式精密排种器真空流场的有限元分析[A];2006年湖北省博士论坛——先进制造技术与制造装备论文集[C];2006年
6 汪海涛;;三七与淀粉伪造三七的显微鉴别[A];中国中医药学会建会20周年学术年会专辑(下)[C];1999年
7 屠文;游春梅;罗琼;谢建;;太阳能温室技术特点评价及在三七干燥中的应用[A];2009全国可再生能源—生物质能利用技术研讨会论文集[C];2009年
8 房娟娟;闫滨;;三七微粉的药代动力学研究[A];第十一次全国中西医结合学会微循环学术会议会议指南及论文摘要[C];2011年
9 徐冬英;;三七药膳的临床应用[A];第五次全国中西医结合养生学与康复医学学术研讨会论文集[C];2006年
10 夏红梅;李志伟;王红军;;基于虚拟样机的气力板式播种机的仿真设计[A];2007年中国农业工程学会学术年会论文摘要集[C];2007年
相关重要报纸文章 前10条
1 王云立;识破偷排种种招数[N];中国化工报;2015年
2 王云立;警惕偷排种种手法[N];中国化工报;2011年
3 张宇文;油莱播种机常用排种机构的特点[N];中国农机化导报;2012年
4 安国市农业农村局 冯玉景;中药材三七冬管要点[N];河北科技报;2019年
5 特约通讯员 李付珠 本报记者 刘霞 通讯员 蒙俊生;加快推进“三标”联用 高位推动三七产业[N];云南政协报;2018年
6 本报记者 李建宏 张登海;让三七奔向世界[N];云南日报;2018年
7 通讯员 杨正昌;全力打造“中国三七之都”[N];云南政协报;2018年
8 龙廷位 杨R
本文编号:2822257
本文链接:https://www.wllwen.com/nykjlw/nygclw/2822257.html