首页> 中文学位 >基于有限元法的锯齿式芦竹切割器切割机理研究
【6h】

基于有限元法的锯齿式芦竹切割器切割机理研究

代理获取

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章绪论

1.1课题研究意义

1.2国内外研究现状

1.2.1茎秆切割理论研究概况

1.2.2国内外作物茎秆切割器研究现状

1.2.3数值模拟技术及其在农业工程领域的应用现状

1.3课题研究内容与方法

1.3.1芦竹物理力学特性研究与分析

1.3.2芦竹切割过程分析与数值模拟模型建立

1.3.3芦竹切割过程分析

第2章芦竹茎秆物理力学特性研究

2.1引言

2.2收割期芦竹底部茎秆物理力学特性参数试验

2.2.1试验材料

2.2.2试验设备

2.2.3试验与分析

2.2.4试验结论

2.3芦竹物理力学特性参数确定

2.4本章小结

第3章基于ANSYS/LS-DYNA的芦竹切割的数值模拟模型

3.1引言

3.2芦竹切割过程分析

3.2.1锯齿钳住芦竹阶段分析

3.2.2锯齿嵌入芦竹阶段分析

3.2.3切割阶段锯片分析

3.3数值模拟模型中芦竹材料选择

3.4切割过程数值模拟相关算法的选择

3.1.1控制方程与有限元空间离散

3.1.2显示时间积分与时间步长控制

3.1.3沙漏粘性阻尼与人工体积粘性控制

3.1.4动态接触算法

3.5芦竹锯切模型构建

3.5.1锯切模型的简化

3.5.2数值模拟算法参数设置

3.5.3切割模型K文件输出与关键字修改

3.6本章小结

第4章芦竹锯切数值模拟验证试验与分析

4.1引言

4.2芦竹侵彻模型验证试验

4.3芦竹锯切过程数值模拟与分析

4.4本章小结

第5章结论与建议

5.1主要研究内容与结论

5.1.1芦竹茎秆的生物物理特性研究

5.1.2锯片受力情况分析

5.1.3切割过程模拟中模型材料参数与相关算法确定

5.1.4芦竹锯切过程数值模拟与分析

5.2不足与建议

参考文献

致谢

附:攻读硕士学位期间的主要研究工作

展开▼

摘要

本文以芦竹为研究对象,以华中农业大学工程技术学院芦竹机械化收割课题组研制的锯齿链式芦竹收割机的切割器为基础,通过理论分析与试验相结合,应用有限元数值模拟技术开展芦竹切割过程的动态模拟,分析芦竹的切割规律,为芦竹收割机切割器的设计提供技术支撑,并为高粗茎秆作物的机械化收获装备的研发提供新的研究方法和理论依据,对开展茎秆作物收获和加工装备的研究具有重要的理论价值和实际应用价值。主要研究内容包括: (1)试验测定并分析了收获期芦竹底部茎秆的几何参数和物理力学参数。包括:①统计测量底部茎秆的平均节间距、内外径、节隔厚度等几何参数;②测定收获期芦竹含水率在11.4%-17.8%范围内,密度约为0.55g/cm3;③测定了收获期的芦竹底部茎秆的顺纹拉伸、压缩、弯曲的破坏应力和弹性模量。试验分析得出芦竹材料呈现一定的非线性、脆断性、横观各向同性;确定了芦竹的12个弹性力学特性常数,推导出了芦竹的弹性矩阵常数。 (2)运用理论分析、高速摄影和有限元法相结合的方法,分析了芦竹的切割过程,确定了切割过程数值模拟的相关算法,建立了模拟芦竹锯切过程的有限元模型。包括:①芦竹切割过程分为动刀片上锯齿钳住芦竹、嵌入芦竹、切割芦竹等三个阶段的确定及其锯片受力情况的分析;②芦竹材料的弹性系数矩阵和依据米塞斯屈服准则下弹塑性材料的本构方程的构建;③基于ANSYS/LS-DYNA的切割模型的建立及其用以求解有限元模型K文件的获取。研究结果揭示了芦竹切割过程的规律,建立了基于显式动力学的芦竹切割过程的有限元法模拟模型,为后续切割过程的数值模拟与分析奠定了基础。 (3)开展了芦竹锯切过程动态模拟验证试验与分析,确定了一定工况下链式锯齿型切割器运行参数的优化组合。研究结果表明基于ANSYS/LS-DYNA切割模型有效,该计算方法可行;结合数字模拟和试验验证得出不同速度下锯齿上最大应力、最大功率、平均功率、单根芦竹切断能量的回归曲线,确定了切割器工作时前进速度与切割速度的匹配关系。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号