1、“.....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。.气吸滚筒式精密排种器吸种过程及其影响因素的分析气吸滚筒式排种器吸种过程是指种子在吸孔气流下,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......”。
2、“.....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,种子必须在滚筒转过角度的时间内从点运动到点。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题。......”。
3、“.....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,使用方便,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......”。
4、“.....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,如果种子形状接近球体,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,吸其特点为正压腔中的正压腔大小夹板......”。
5、“.....种箱侧的进气口,使种箱中的种子产生向上的抛掷运动,种子间接触减少,相互分离呈沸腾状态,便于滚筒吸种。其具体的排种器装配图如图所示。.滚筒.正压腔连接轴.正压腔.滚筒连接.链轮.负压轴.中夹板.正压轴.轴承盖.密封盖图排种器装配图工作原理如图所示,排种器的滚筒内腔是全封闭的真空负压室,滚筒表面的吸孔与真空室相通。播种时,空吸机通过负压轴上的吸孔吸走滚筒表面内腔的空气,产生负压,使滚筒上吸孔的两端形成负压差,滚筒绕固定空心轴转动,当滚筒上的吸孔经过种子箱时,种子在吸孔负压差的作用下被吸附在吸孔上随滚筒起转动。当滚筒转至正下方正压腔时,负压被切断,种子在自重和正压的作用下落到种盘里。.排种器的设计影响排种器吸排种性能的因素主要有吸孔的形状及大小滚筒内部正负压的大小种箱内的气流强度高低及滚筒转速等。是否合理选择吸孔的形状大小滚筒内部正负压气流强度及滚筒转速将显著影响排种器的吸排种性能。排种滚筒上吸孔的设计选择了三种形状的吸孔,分别为直孔锥形孔和沉孔,见图......”。
6、“.....图吸孔结构型式排种滚简内部正负压腔的设计如图所示,空心轴分为左右两部分,通过中夹板隔开,中夹板左边段轴上开有吸孔,与滚筒上的吸孔相通,空心轴与正压腔相连。工作时,负压轴通过空吸机吸气形成负压,负压轴与滚筒表面的吸孔之间形成负压腔,同时正压轴通正压气体,正压腔与滚筒内壁之间形成正压腔。大小夹板的作用是调节正压腔与滚筒内壁的压紧程度,防止磨损漏气。气流振动系统的原理及选用,种箱的振动由激振机构产生,而由于激振方法的不同,激振机构的类型有机械式电磁式液压式及气动式等。本文采用的振动系统是气动式。工作时,气吸机通以气流,通过种箱侧面气孔,使种箱中的种子产生向上的抛掷运动,形成“沸腾”状态,利于吸种。气流振动系统的力学模型如图所示。图气流振动系统的力学模型振动系统受恢复力和激振力的作用,弹性恢复力可产生自激振动。弹簧使物体回到平衡位置的弹性恢复力与物体离开平衡位置的位移成正比,其方向和物体的位移方向相反。由于在后来法国研制出种单粒气吸式小区播种机......”。
7、“.....盘的周缘分布着若干个吸嘴与圆盘内腔的真空负压相连。该机通过更换不同的吸嘴可以播种小麦玉米向日葵等作物。奥地利的自走式小麦精播机也属于气吸式精量播种机,该机的排种器是对组合吸缝盘和驱动格轮,由两个不同形状隙缝的交叉形成系列不同形状的吸孔。它没有输种管,排种器与开沟器融于体,投种点低,有利于精密粒距的形成。该机主要用于田间小区试验,在许多国家和地区得到推广应用。为了满足本国经济发展的要求,尽快提高精密播种机的作业速度,近十年来,欧美国家着重对气力式精密排种器进行了研究。当前,国外播种机械的发展方向已从对排种器的结构研究转移到对播种原理的研究上,比如蔬菜种子的精播问题。目前国外正在利用些新的播种原理,如日本提出的静电播种,英国提出的液体播种等。现在广泛流传的种先进的科学播种方法种子带播种,它起源于日本,这种播种方法已在世界范围内被广泛采用。目前较为成熟的产品主要有英国产的播种机,有针式滚筒式两种。针式播种机从秋海棠等极小的种子到甜瓜等大种子均可进行播种,播种精度高达......”。
8、“.....播种速度可达行小时穴的穴盘最多每小时可播盘滚筒式播种机是适用于大中型育苗场的高效率精密播种机,适合绝大部分花卉蔬菜等种子,播种精度可达对干净规矩的种子,播种速度高达行小时穴的穴盘最多每小时可播盘。这两种播种机均可以无级调速,能在各种穴盘平盘或栽培钵中播种,并可进行每穴单粒双粒或多粒形式的播种。韩国大东机电株式会社生产的真空气吸式播种机,适用于小于瓜类种子的各类蔬菜种子及花卉种子,分为全自动和半自动两种机型,全自动机型的工作程序包括基质混拌装盘挖穴播种覆土喷水等,半自动机型包括挖穴覆土两项程序。此外,还有美国的精量播种系统等。国内气力式排种器的发展概况我国从世纪年代开始研制气力式播种机,当时辽宁省农机所研制了行气吸式播种机,该机可精播玉米大豆花生。但是由于风机及万向节传动故障多,工作不可靠,没能得到推广。世纪年代我国加强了半精量和精量播种技术的引进研究和试验。年中国农机院引进了种精播机西德气吸气吹两种,法国气吸式,美国指夹式,并分别对它们的性能......”。
9、“.....精密,排种器,优化,毕业设计,全套,图纸编号学号毕业论文设计届本科题目气吸滚筒式精密排种器的优化学院工程学院专业机械设计制造及其自动化姓名王晋军指导教师张祖立教授完成日期年月日目录摘要第章绪论.研究小颗粒种子精播技术的目的和意义.国内外气力式精密排种器的发展概况国外气力式排种器的发展概况国内气力式排种器的发展概况.本文研究的内容第二章气吸滚筒式精密排种器的优化设计.排种器结构及工作原理总体结构工作原理排种滚筒上吸孔的设计排种滚简内部正负压腔的设计.排种装置的优化设计.本章小结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吸种高度及影响因素.气吸滚筒式精密排种器吸种过程及其影响因素的分析种子从种箱到被吸孔吸附过程分析种子被吸附到滚筒上并随之运动的条件.气吸滚筒式精密排种器的排种过程分析排种误差种子落地碰撞角和碰撞速度排种过程影响因素分析.本章小结第四章气吸滚筒式精密排种器气流场的计算机仿真......”。
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)