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微耕机宽型水田轮作业过程的仿真试验研究

发布时间:2020-08-11 23:10
【摘要】:微耕机被广泛应用于南方小面积水田作业中,而宽型水田轮(简称宽轮)是前耕后驱型微耕机的重要工作部件,其除具有驱动微耕机前进作用之外,还具有碾压碎土和搅动混土的作用。目前,国内外学者已采用物理试验和力学分析方法对一般的微耕机水田轮进行了较多的研究,但是由于缺乏对宽轮的作业机理、工作性能影响因素的研究和结构参数的优化,导致宽轮的作业性能不高。因此,采用物理试验和仿真试验相结合的方法,研究宽轮的作业机理,优化其结构参数,对提高其工作效率和作业质量,具有重要的意义。本文采用光滑粒子流体动力学方法及二次回归正交旋转试验设计方法,通过建立土壤-宽轮系统动力学仿真模型及多因素耦合数学模型,研究宽轮作业机理,及各影响因素(宽轮直径、轮叶宽、轮叶倾角、轮叶折角、轮叶数)与其性能指标(平均前进速度、搅混度、滑转率)之间的影响规律和机理,并运用MATLAB工具箱的fmincon函数对各影响因素进行优化,得到较优的宽轮结构参数。结果表明,建立的土壤-宽轮系统动力学仿真模型精度较高,宽轮的结构参数对平均前进速度、搅混度、滑转率的影响较大。结构参数的较优组合为:直径451mm、轮叶宽65mm、轮叶倾角65°、轮叶折角30°、轮叶数9个。在较优组合条件下,仿真试验得,平均前进速度为542.200 mm/s,搅混度为42.692%,滑转率为26.017%。
【学位授予单位】:广西大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:S222
【图文】:

葬仪,应变控制


逦微耕化巧型水田轮作化巧程的巧真试歐巧巧逡逑质,亦是±壤参数的两项重要指标。试验测定方法:直剪试验法;试验设备:应变控制逡逑式直剪仪,如图2-1所示。逡逑i歔II.’II,"IIIIIII-逡逑图2-1应变控制式直葬仪逡逑Fig.2-1邋Strai打邋controlled邋direct邋shear邋apparatus逡逑每层±壤取4个±样,分别按照25kPa、50kPa、75kPa、lOOkPa的垂直压为依次逡逑加载,在不同法向压力下,止壤剪切面上施加不同的水平剪力,剪切±样。试验通过剪逡逑切位移Z来判断±样是否被剪坏,剪切位移达到400邋mm时,认为±样被剪坏,得对应逡逑法向压力下止样被剪坏时的剪应力r。按式2-3、2-4计算止壤的剪应力:逡逑L邋二邋2Qxn邋—邋R逦(2-3)逡逑式中,L一剪切位移,0.01邋mm;逡逑手轮转数;逡逑R一量力环中测微表读数,0.01邋mm。逡逑T邋二邋C、xR逦口-4)逡逑式中,r—止壤剪应力,kPa;逡逑C

硬度计,硬度


2.4邋±壤硬度逡逑±壤的硬度指±壤抵抗外力压实和破碎的能力,是止壤的一项基本性质。试验使用逡逑图2-2所示的TYD-1型指针式硬度计测量王壤的硬度,根据文献[31巧力/与插入±壤逡逑深度A的关系(如式2-8所示)和硬度公与插入±壤深度A的关系(如式2-9所示),逡逑得到每一层插入主壤的深度A和所需的力/,如表2-4所示。逡逑廔垂皆I逦I逡逑图2-2硬度计锥头逡逑Fig.2-2邋Hardness邋tester邋cone邋head逡逑/(;!)=邋162.96-3.21邋h逦(2-8)逡逑公(/z)邋=邋2103.90e-D邋iw逦(2-9)逡逑表2-4上壤硬度-插入深度-硬度计受力逡逑逦Tab.2-4邋D-h-f逦逡逑±胃逦硬度逦皮入±壤深度逦硬度计受力逡逑?D/N’cm—2逦himm逦jM逡逑第一层逦4.24逦44.34逦20.63逡逑第二层逦16.67逦34.56逦逦逡逑10逡逑

系统动力学仿真模型,硬度测试


本文采用文献[32]中所建立的止壤硬度测试系统动为学仿真模型来反求止壤的弹性逡逑模量。逡逑该仿真模型建模过程是;将图2-2中的硬度计的工作部分建成刚性圆锥体(直径为逡逑24邋mm,高为36邋mm),邋±壤采用阳M和SPHy系姆椒ń薪#蚰P途哂卸猿菩裕义辖鼋⒆锻返模保茨P停蠊赜诙猿泼嫣砑佣猿疲玫酵暾挠捕燃谱锻纺P停缤煎义希玻常崴尽DP偷亩ρХ抡婺D夤倘缤迹玻常馑尽e义希唬荒牡质锻芬诲涡聪鲥义辖欧抡婺P湾握ǎ┓抡婺D夤体义贤迹玻秤捕炔馐韵低扯ρХ抡婺P湾义希疲椋纾玻冲澹模睿幔恚椋沐澹螅椋恚酰欤幔簦椋铮铄澹恚铮洌澹戾澹铮驽澹瑁幔颍洌睿澹螅箦澹簦椋澹螅簦椋睿珏澹螅螅簦澹礤义细梅抡婺P偷姆辞笤硎牵翰欢细谋涞阅A浚诺闹担沟梅抡婺P椭凶锻返牟迦脲义仙疃群退艿牧τ氡恚玻粗械氖荻杂κ钡牡阅A浚次

本文编号:2789686

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