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交叉变轮距喷药机线控转向系统研究

发布时间:2021-03-29 09:23
  农作物一般逐行种植,不同农作物、同种农作物不同区域或不同种植方式的行距一般不同。因此,要求进行喷药、施肥等田间管理的机械化作业车辆沿农作物行距行走,这就需要该种农用车辆具有可调轮距功能和高地隙特点,最好也同时具备四轮驱动功能,以提高行驶能力。作为农业机械领域的一项实用技术,变轮距技术是农业机械自动化的一个重要环节。目前,国内可调轮距的农用车辆一般都是人工有级可调的,而近几年国内外公开的几项轮距无级可调的技术方案都是利用液压缸和连杆机构实现的。为此,文章研究了一种交叉变轮距喷药机,同时实现了轮距自动无级可调功能和线控四轮独立转向功能。首先,本文提出了一种交叉车桥变轮距底盘结构的喷药机,将车辆设计中平行布置的前、后桥改为“X型”交叉布置。建立了交叉变轮距喷药机的前轮转向二自由度模型和四轮转向二自由度模型,并利用Simulink对喷药机转向系统的数学模型进行建立。其次,对应用于交叉变轮距喷药机的线控转向系统进行研究。对前轮转角的控制采用基于理想角传动比的控制策略,分析模糊控制和基于横摆角速度增益不变两种对理想角传动比控制方式的优劣,研究得出模糊控制可以更好的实现对前轮转角的控制;喷药机四轮转... 

【文章来源】:青岛理工大学山东省

【文章页数】:75 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

交叉变轮距喷药机线控转向系统研究


手动喷雾机Fig.1-1Themanualsprayer

推拉式,喷雾机


手推拉式喷雾机Fig.1-2Thehandpush-pullsprayer

牵引式,喷药机


牵引式喷药机Fig.1-3Thetrailersprayer

【参考文献】:
期刊论文
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[6]汽车稳定性控制驾驶模拟仿真系统研究[D]. 宋安兴.重庆大学 2012
[7]汽车线控四轮转向系统的研究[D]. 冯严科.兰州理工大学 2010
[8]汽车主动转向系统中无刷电机的仿真和控制[D]. 徐峰.上海交通大学 2008
[9]线控转向系统总体方案及控制方法研究[D]. 王文冲.南京理工大学 2007
[10]基于Matlab/Simulink和神经网络的四轮转向车辆控制研究[D]. 姜宏.南京航空航天大学 2007



本文编号:3107329

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