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基于土壤力学模型的深松铲有限元分析与结构优化

发布时间:2021-10-16 09:43
  耕地作业是农业生产中的一个非常重要的环节,也是消耗机械能最多的环节之一,耕地时克服牵引阻力消耗的能量占田间作业总能量的40%-60%。优化耕作方式,改进机械结构,降低牵引阻力,将有效地降低农机功耗,对我国的机械化农业生产起到积极的推进作用。深松铲是深松机的核心部件,其结构形状对土壤牵引阻力的大小有重要影响,本文针对深松铲结构进行了如下研究:1.基于已有的三面楔力学理论,分别对深松铲的铲刀和铲柄部分进行受力分析。从理论上得到合理的铲刀模型。用Pro/E软件建立了仿生深松铲和机标深松铲的实体模型,以四川土壤为例构建了Drucker-prager弹塑性本构土壤模型。2.从家鼠爪趾和金龟子的仿生学研究入手,优化深松铲的曲线。通过盲人探路优化设计方法,改进深松铲横截面曲线的参数,计算出四川土壤条件以及耕作速度在4.8km/h条件下的最优横截面。3.在有限元软件ABAQUS中进行了深松铲与土壤相互作用的有限元分析,得到各个方向上的牵引阻力和土壤应力。分析表明,仿生深松铲牵引阻力合力比传统的深松铲减少了20.36%,两侧方向受力减少了90%。而且耕作速度对深松功率的影响较低。4.耕作条件对牵引阻力的... 

【文章来源】:西华大学四川省

【文章页数】:67 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于土壤力学模型的深松铲有限元分析与结构优化


深松机Fig.1.1subsoiler

基于土壤力学模型的深松铲有限元分析与结构优化


仿鹰眼车灯Fig.1.2ImitationHawkeyelights

基于土壤力学模型的深松铲有限元分析与结构优化


有侧翼深松铲的结构

【参考文献】:
期刊论文
[1]深松机深松铲动力学分析[J]. 徐峰,王蔚,孙卓.  价值工程. 2011(25)
[2]土壤直角切削的有限元仿真[J]. 周明,张国忠,许绮川,夏俊芳.  华中农业大学学报. 2009(04)
[3]修正D-P模型在三峡二期围堰分析中的应用[J]. 沈细中,张俊霞,兰雁,冯夏庭.  哈尔滨工业大学学报. 2009(06)
[4]基于COSMOS/works的深松铲强度有限元分析[J]. 牛彦,王瑞丽,毛昆.  辽宁工业大学学报(自然科学版). 2008(03)
[5]Significance and Progress of Bionics[J]. Yongxiang Lu Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, P.R. China.  Journal of Bionics Engineering. 2004(01)
[6]土壤深松技术研究进展[J]. 朱凤武,王景利,潘世强,张盛文.  吉林农业大学学报. 2003(04)
[7]四川土壤系统分类初步研究[J]. 夏建国,邓良基,张丽萍,吴德勇.  四川农业大学学报. 2002(02)
[8]保护性耕作条件下深松技术研究[J]. 李洪文,陈君达,李问盈.  农业机械学报. 2000(06)
[9]磁化犁犁耕阻力的试验研究[J]. 韩国政,张鹰.  农业机械学报. 1991(03)

博士论文
[1]典型生物摩擦学结构及仿生[D]. 陈东辉.吉林大学 2007
[2]金龟子形态分析及深松耕作部件仿生设计[D]. 朱凤武.吉林大学 2005

硕士论文
[1]基于动力学仿真的犁曲面工作性能影响因素研究[D]. 姜颖.广西大学 2008
[2]深松铲受力数学模型与计算机模拟[D]. 周玉乾.河南农业大学 2006
[3]深松铲工作状态受力分析与计算机模拟[D]. 马守锋.河南农业大学 2004



本文编号:3439582

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