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水稻整株秸秆还田关键部件模糊可靠性设计及试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:12:54
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水稻整株秸秆还田关键部件模糊可靠性设计及试验研究【摘要】:作物秸秆是一种重要的生物资源,其利用涉及到整个农业系统的土壤肥力及水土保持,也涉及到环境安全以及可再生资源的有效利用等可持

【摘要】: 作物秸秆是一种重要的生物资源,其利用涉及到整个农业系统的土壤肥力及水土保持,也涉及到环境安全以及可再生资源的有效利用等可持续发展问题。秸秆还田是增加土壤有机质、培肥地力、改善土壤结构、增强保水保肥能力、防止地表板结、增强农业后劲的实用技术措施,不但解决了目前化肥施用过多带来的后果,也解决了因秸秆“过剩”而堆集、焚烧造成环境污染的问题。农作物秸秆通过机械方式直接还田对合理利用自然资源、改善农业生态环境和生态效益有重要意义,符合农业部“秸秆还田工程”要求。 目前,我国研制的秸秆还田机机型少,应用不普遍,且秸秆还田率低。针对以上存在的问题,本文在1ZT-210型整株秸秆还田机的基础上,对关键部件进行了静态仿真及模糊可靠性优化设计,提高了机器的可靠性,使机具结构更加合理,具有一定的经济性和实用性。主要研究工作为: (1)采用ABAQUS软件对埋草刀轴进行静力仿真,以便得到刀轴薄弱部位。 (2)通过刀轴瞬态动力学分析结果,得出刀轴在不同的埋草刀入土时,刀轴中部的具体应力值。 (3)利用传感器技术及DH5937测试系统,对刀轴和刀片进行弯、扭矩数据的采集,编制刀轴的综合载荷谱。 (4)利用综合载荷谱,结合材料的疲劳曲线及Miner线性累积损伤理论,估算刀轴的寿命等主要参数。 (5)建立部件的力学模型,将可靠度作为约束条件之一,利用MATLAB软件对刀轴和弯刀进行模糊可靠性优化设计。 (6)对刀轴进行模糊综合评判,确定刀轴的最佳厚度;利用可靠性灵敏度分析的数值方法,有效地反映影响刀轴功能的各随机变量对其失效的影响程度。 本文通过上述的仿真、设计及试验,得到刀轴的薄弱部位为其中部;编制了刀轴的弯扭矩载荷谱,估计出了刀轴的寿命为2113h:对刀轴和弯刀进行了模糊可靠性优化设计,得到了最佳参数组合并提高了可靠性。结果为提高机器的可靠性、优化机具结构、提高机具寿命及进一步研究提供了重要的理论依据。 【关键词】:水稻整株秸秆 还田机 关键部件 有限元 应力仿真 载荷谱 模糊可靠性 优化设计
【学位授予单位】:东北农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:S224.29
【目录】:
  • 中文摘要8-9
  • 英文摘要9-11
  • 1 引言11-19
  • 1.1 课题研究的目的和意义11-12
  • 1.2 水稻秸秆还田机的研究现状12-14
  • 1.2.1 国外秸秆还田机研究现状及趋势12
  • 1.2.2 国内秸秆还田机研究现状及趋势12-13
  • 1.2.3 我国秸秆还田的发展前景及建议13-14
  • 1.3 国内外农业机械对模糊可靠性技术的应用14-17
  • 1.3.1 机械工程领域应用模糊技术的必然性14-15
  • 1.3.2 模糊可靠性优化设计的发展15-16
  • 1.3.3 国外农业机械对模糊可靠性技术的应用16
  • 1.3.4 国内农业机械对模糊可靠性技术的应用16-17
  • 1.4 可靠性技术在农业机械中的应用前景17
  • 1.5 研究的主要内容和技术路线17-19
  • 2 水稻整株秸秆还田机关键部件力学模型19-25
  • 2.1 机器的结构及特点19
  • 2.2 机器工作原理19-20
  • 2.3 关键部件的受力分析20-25
  • 2.3.1 埋草弯刀的受力分析20-21
  • 2.3.2 刀轴的受力分析21-25
  • 3 关键部件应力仿真及可靠性试验25-53
  • 3.1 有限元及仿真软件(ABAQUS)简介25
  • 3.2 刀轴的应力仿真25-35
  • 3.2.1 刀轴的静力仿真25-33
  • 3.2.2 刀轴瞬态结构动力仿真33-35
  • 3.3 刀轴载荷仿真验证试验35-43
  • 3.3.1 试验地点和设备35-36
  • 3.3.2 扭矩传感器36-39
  • 3.3.3 信号输出装置39-40
  • 3.3.4 扭矩传感器的标定及数据处理40-41
  • 3.3.5 刀轴扭矩测量试验设计41-43
  • 3.4 扭矩载荷谱的编制43-46
  • 3.4.1 雨流计数法(RF法)44-45
  • 3.4.2 刀轴扭矩载荷谱45-46
  • 3.5 埋草弯刀的载荷验证试验46-50
  • 3.5.1 埋草弯刀弯矩测试方法设计46-49
  • 3.5.2 弯刀的静态标定49-50
  • 3.6 弯矩载荷谱的编制50-53
  • 4 刀轴的疲劳寿命估算53-59
  • 4.1 构件承受载荷与构件寿命的关系53-55
  • 4.1.1 迈内尔(Miner)线性累积损伤理论53
  • 4.1.2 当量载荷的建立53-55
  • 4.2 复合应力状态下刀轴的疲劳寿命估算55-59
  • 5 关键部件的模糊可靠性优化设计59-76
  • 5.1 可靠性设计的指标59-60
  • 5.2 模糊可靠性理论60-61
  • 5.2.1 模糊集合60-61
  • 5.2.2 模糊可靠性优化设计61
  • 5.3 刀轴的模糊可靠性优化设计61-66
  • 5.3.1 刀轴的模糊可靠度函数61-63
  • 5.3.2 刀轴模糊可靠性优化设计的数学模型63-65
  • 5.3.3 刀轴优化结果65-66
  • 5.4 刀轴的模糊综合评判66-68
  • 5.4.1 建立因素集66
  • 5.4.2 建立因素权重集66
  • 5.4.3 建立备择集66-67
  • 5.4.4 模糊综合评判67-68
  • 5.5 刀轴可靠性灵敏度分析68-71
  • 5.6 埋草弯刀的模糊可靠性优化设计71-76
  • 5.6.1 MATLAB中遗传算法工具箱步骤72
  • 5.6.2 刀片建模72-74
  • 5.6.3 优化结果74-76
  • 6 结论与展望76-78
  • 6.1 结论76
  • 6.2 改进措施及展望76-78
  • 致谢78-79
  • 参考文献79-83
  • 附录83-86
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文86


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