1、“.....又消除了结构上因滚筒转动而使轴承磨损加剧的问题。,采用螺纹导程件定位在排种器的结构中,螺纹导程件的作用是在滚筒与隔气板在相互接触运动的过程中使隔气板始终沿着滚筒的轴线方向而不发生偏离和旋转。螺纹导程件的采用更好地解决了因零件间的接触运动而引起的系统不稳定及漏气等问题。.弹簧结构该排种器在结构上的另改进是采用了弹簧结构,弹簧的采用能够使隔气板更好地与滚筒内壁进行结合并适时压紧,减少了因摩擦而导致的磨损漏气的问题。.激振装置为了减少种箱中种子间的内摩擦系数,增加其流动性,采用了电磁振动系统,这样种子在电磁振动系统的作用下,在种箱中形成“沸腾”状态,更有利于排种器的吸种。.排种器性能检测试验台在试验研究中采用的是排种器性能检测试验台,它是通过分析与总结国内外现有排种器试验台的基础上进行设计的,其结构精巧......”。
2、“.....检测手段先进,满足了气力式排种器试验研究的需要。.本章小结根据气吸滚筒式精密排种器的工作原理,对排种器的结构进行了改进设计及优化。通过对主轴结构进行优化,解决了同轴度及轴承磨损等问题螺纹导程件及弹簧结构的采用,解决了系统的气密性及运动不稳定等问题采用新式正压腔与优化的种箱结合在排种器性能上更有利于提高排种器的吸种效果。本章对气吸滚筒式精密排种器的优化设计为下面的仿真奠定了基础。第三章气吸滚筒式精密排种器的理论分析.种子所受吸附力及吸种高度的确定吸附力及其影响因素在吸孔附近,种子处于具有定气体流速的流场中,假设种子在流场中为具有同尺寸的均匀球体,根据流体动力学原理可知,种子受到流体的阻力推动,即绕流阻力产生的对种子的吸附效果又称为吸附力,控制了种子在吸孔附近的运动。设气体的密度为,则种子所受的吸附力为,式中阻尼力系数,与种子的形状表面状态和雷诺数有关......”。
3、“.....则其值约为.。种子在垂直于运动方向的平面上的投影面积,。吸孔周围的气流平均速度,。种子的直径,。若吸孔阻力系数定义,则通过吸孔的气流平均速度可表示为式中吸孔内外压力差,。已知吸孔直径为,则通过单个吸孔的空气流量为式代入式得对于不同形式的吸孔,.和在论文中以锥形孔如图为例作了阐述,.,,在他们的论文中也进行过研究,。设在距吸孔中心点为的地方为种子被吸上吸孔的临界位置,此时气流平均速度为式代入式得式代入式得式代入式得各因素对吸附力的影响分析如下由式得知,种子所受吸附力的大小与,四次方成正比,与成正比。即吸孔直径越大,吸孔内外压差越大,吸附力越大。吸附力过大虽利于吸种,但易造成重播。由式得知,种子所受吸附力的大小与总空气流量成正比例的关系,与“成反比例的关系。“越大,越小。由式和式可知,吸附力与吸种高度的四次方成反比,故的变化将显著影响种效果。当趋向于零,吸种力急剧增大......”。
4、“.....但同时会造成重播率的增加当增大,吸种力会急剧减小,不利于吸种,同时易造成空穴率的增加。吸种高度及影响因素经过理论分析,当种子受到气流作用被吸起时,有平衡方程式中种子密度,种子体积,重力加速度,空气密度,阻力系数种子在运动方向上的投影面积,悬浮速度,。对于圆形种子,式可以写成式中种子的直径,。式也可以运用于扁平或者椭圆形的种子模型,在这种情况下式中椭圆种子的长轴长度,椭圆种子的短轴长度,当气流速度大于,种子受向上的加速度而被吸起,流速大小与真空度成比例,并在吸孔处达到最大值。假设空气为理想气体,气流从离吸孔较远的自然状态运动到吸孔处是个绝热等嫡的过程,即式中大气压力,定压和等容下的比热率。普适气体恒量,空气的绝对温度,。对于可压缩流体,应用定理并假设气流初始速度为,则式中自然状态下空气的速度,吸孔处的气流速度,空气位于自然状态位置相对于任水平面的高度......”。
5、“.....。考虑到式可以写成对于绝热等熵过程,式可以写成式中自然状态下大气压力,空气自然状态下的密度,。式代入式,得则式中吸口处的全压,。即在理想状况下,对于自然状态下的气体方程可以表示为式中空气自然状态下的绝对温度,。式代入式得滚筒吸孔处的气流速度式成立的条件是小于声速。假设空气流是维等嫡的,气流速度在吸口处达到声速时真空室内真空度达到极限值,则当,.时,得,由此可得真空度的极限值吸孔处的气体流量式中吸孔直径,。将式代入式式得把式代入式得把式代入式得到从吸孔处所能吸附种子的最大吸种高度为各因素对吸种高度的影响分析如下滚筒上吸孔的吸种高度与吸孔直径负压大小种子密度及种子大小有关。滚筒上的吸孔直径越大,吸孔上的负压越大,则吸种高度越大而种子密度越大,种子半径越大,锥角越大,则吸种高度越小。......”。
6、“.....从种子群中分离出来被滚筒吸孔吸附和带出的过程,可分为吸附和带出两个阶段。种子从种箱到被吸孔吸附过程分析有效的吸附般都发生在种子群的表面,并且是在很短时间内完成的过程。作用在种子上的力及其变化是很复杂的,为便于问题的分析,下面对此过程作些假设。假设种子的形状为球体,半径为,密度为,则质量为假设种子的运动是个匀加速直线运动,种子吸附过程所需时间是相同的因为时间非常短,其差异必然也非常小,即都是在吸孔转过相同的角度时完成吸附过程的。在吸附过程中,作用在种子上的气流吸力虽然是个大小和方向都在发生变化的力,但因为作用时间非常短,可假设它为个大小和方向都定的力。的方向可取为种子初始的重心位置和完成吸附时吸孔中心位置的连线方向。根据上述假设,种子的初始位置可用角度和种子与滚简间的最短距离两个参数来表示,完成吸附时的位置用角度来表示。这样,吸孔能否吸上种子的条件是在气流吸力的作用下......”。
7、“.....种子在发生吸附前处于振动状态,受到振动惯性力的作用,但这是个在大小和方向都随时间发生变化的力。在种子振动幅度比较小的情况下,振动惯性力可以忽略而不考虑。这样,种子在发生吸附前的受力主要有吸孔内外侧压差造成的气流吸力种子本身的重力和摩擦力,如图所示图中图吸种过程示意图图种子的受力示意图在作了上述简化后,沿滚筒连线的方向对种子进行力的分解由式可得,这时种子被吸向吸孔的条件为这时种子的加速度为根据假设,种子在吸力的作用下的有效运动时间为式中滚筒的角速度弧度秒。种子在时间内的位移为把式代入式可得根据三角形的余弦定理,由图可知之间的距离为这样吸孔吸住种子的条件可用下式来表示把式代入式可得吸种条件为由图可知,式中的的计算如下其中。当定时,和均为定值,则随着的增大而增大。分析式可知,影响吸种可靠性的因素很多。.转速的影响在其它参数不变时......”。
8、“.....意味着滚筒转过角所需时间将变短,种子的运动距离将变小,这对吸种显然是不利的。.角度的影响当增大时也随着增大,种子重力在方向上的分力将变小,种子的平均加速度将增大。所以增大对提高吸种的可靠性是有利的。.从可以看出,种子与吸孔间的距离增大时,两点间的距离将增大,这时的也将很快变小。由此可见,种子与吸孔间的距离对吸种可靠性的影响非常大,越大,越不利于吸种。在概率统计上,种子与吸孔间的距离的平均值与很多因素有关。当种子的形状不规则种子的单粒化程度低或者种子补位不及时时,都将使增大,影响吸种的可靠性。其中造成种子补位不及时的原因是滚筒转速太高或者是吸孔间的行距太小。种子被吸附到滚筒上并随之运动的条件当种子被吸附住后,除受到吸力重力支持力外,还受到惯性离心力和滚筒对它的摩擦力大的作用。种子在摩擦力,的作用下,被滚筒带出种箱的条件是在切线方向有摩擦力可用下式表示把式代入式......”。
9、“.....弧度种子与滚筒轴线所在水平面的夹角,弧度。式就是种子在吸孔气流的作用下被滚筒带出种箱的条件。如果贴在滚筒上种子距离吸孔较远,这时,当滚筒转速比较低时,惯性离心力也可以忽略不计。这时,式可以写成下式式表明,当种子与滚筒的摩擦角大于或等于种子与滚筒轴线所在水平面的夹角的余角时,种子在只有摩擦力的作用下也将被带出种箱。分析式可知,增大种子与滚筒轴线所在水平面的夹角有利于滚筒带出种子相反,当减小时,则对种子的带出不利。如果有多粒种子贴近吸孔,即使各种子受到的气流吸力不是很大,但在摩擦力的作用下也可能被滚筒带出种箱,很容易造成孔吸多粒的现象。特别是当较大时这种现象更容易发生。种子被滚筒带出种箱后,要保证种子不在重力的作用下从吸孔上自动掉下来,摩擦力必须始终大于种子重力的分力。式是当种子在象限时所在的形式。当种子在象限时式应写成下式将式的右边对求导......”。
零件1 滚筒.dwg
(CAD图纸)
零件10 链轮.dwg
(CAD图纸)
零件2 正压腔连接轴.dwg
(CAD图纸)
零件3 正压腔.dwg
(CAD图纸)
零件4 滚筒连接件.dwg
(CAD图纸)
零件5 端盖.dwg
(CAD图纸)
零件6 轴承盖.dwg
(CAD图纸)
零件7 负压轴.dwg
(CAD图纸)
零件8 中夹板.dwg
(CAD图纸)
零件9 正压轴.dwg
(CAD图纸)
排种器总装图.dwg
(CAD图纸)
气吸滚筒式精密排种器的优化答辩PPT.ppt
气吸滚筒式精密排种器的优化说明书.doc
任务书.doc
文献综述.doc
吸种孔.dwg
(CAD图纸)
正压大夹板.dwg
(CAD图纸)
正压小夹板.dwg
(CAD图纸)
种箱侧板.dwg
(CAD图纸)
种子箱.dwg
(CAD图纸)
主轴焊接图.dwg
(CAD图纸)