翻转犁论文-刘红岩,徐立伟

翻转犁论文-刘红岩,徐立伟

导读:本文包含了翻转犁论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:液压翻转犁,悬挂结构,有限元分析

翻转犁论文文献综述

刘红岩,徐立伟[1](2019)在《液压翻转犁的设计与仿真分析》一文中研究指出针对翻转犁工作效率低这一问题,结合当前市场上的翻转犁设计了一种新型液压翻转装置。通过理论分析确定了装置的总体设计方案,并对悬挂结构进行了静力学分析与谐响应分析,得出最大应力值为127.79MPa小于悬挂机构的许用应力236.7MPa,设计方案满足材料力学性能。(本文来源于《大庆师范学院学报》期刊2019年06期)

[2](2019)在《马斯奇奥UNICO系列全悬挂式液压翻转犁》一文中研究指出UNICO系列翻转犁是马斯奇奥公司生产的全悬挂式液压翻转犁组合,产自意大利,整机采用高强度的材质,大尺寸的设计理念,赋予本系列大犁处理各种不同地况的能力,即使是坚硬地况、重草茬地况也可以轻松应对。UNICO系列液压翻转犁结构简单,易操作;无侧向跑偏现象,大幅降低油耗;耕作过的土壤,覆茬彻底,土质均匀,表面平整。(本文来源于《农业机械》期刊2019年10期)

李晓斌[3](2019)在《1LF-335型液压翻转犁悬挂架有限元分析》一文中研究指出[目的]本文旨在提高1LF-335型液压翻转犁悬挂架的稳定性和可靠性,为研究不同工作状态下该悬挂架的结构强度及受力后的应力应变情况提供理论依据。[方法]利用CREO4.0建立该液压翻转犁悬挂架的模型,并导入ANSYS Workbench中进行静力学分析。[结果]应力分析表明,一般工况下,悬挂架所受应力均小于120 MPa,在横梁U型板上螺栓与法兰相交处应力最为集中,达116.27 MPa,小于材料的许用应力值,满足强度要求。与牵引梁相比,悬挂架所受应力较小。液压翻转工况下,竖直情况时应力集中在钢架法兰盘与螺栓相交处,达70.06MPa;完成翻转情况时,最大应力同样集中在在钢架法兰盘与螺栓相交处,达97.86 MPa;两者所受应力均未达到材料的许用应力值,满足强度要求。位移分析表明,一般工况下,悬挂架的形变位移量在牵引梁端部最大,在工作过程中悬挂架的形变量远小于犁架;在液压翻转工况中,竖直情况下悬挂架右侧下拉板底部边缘处形变量最大,达0.25mm;翻转完成时,达0.23mm,上拉板的形变量均不足0.1mm。[结论]实际加工中应提高焊接精度与强度,选取直径较大的螺栓以加强其结构强度,进一步提高悬挂架的可靠性与稳定性。(本文来源于《山西农业大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)

董志水[4](2019)在《企业最终要靠产品质量说话》一文中研究指出6月11日,中国农机流通协会苑同宝主任发在微信朋友圈里的一条图文信息,引起了群内一众好友的关注和评论。原来,由中国农机流通协会组织的“叁夏扶贫慰问暨市场调研活动——河南站”举办期间,途径一个正在用翻转犁耕地作业的现场,大家发现机手使用的某牌翻转犁效果很差(本文来源于《河北农民报》期刊2019-06-18)

陈海龙[5](2019)在《翻转犁犁铧表面激光熔覆涂层耐磨耐腐蚀性能研究》一文中研究指出翻转犁耕作时土壤会对犁铧造成磨损腐蚀失效,影响犁铧的耕作效率和使用寿命,利用激光熔覆技术制备的合金涂层具有较好的力学性能,可以用来改善犁铧材料的耐磨耐蚀性能,提高犁铧的使用寿命。通过制备不同组分的铁基合金涂层,对其熔覆质量、硬度以及物相组织进行分析,对比熔覆涂层与65Mn钢的耐磨耐腐蚀性能,研究不同砂砾粒度和盐度对材料的磨损腐蚀机理。ANSYS仿真结果表明随着激光熔覆功率的升高,熔覆涂层表面激光光斑中心温度和基体表面的最高温度也随之升高,温度变化规律符合激光熔覆快速加热和冷却的特点。在试样高度方向,距离熔覆表面越远温度逐渐递减。综合分析在激光功率为800w时,熔覆涂层表面温度为3570K,达到了粉末熔点;基体表面温度为1865K,达到了65Mn钢基体的熔点,可以实现熔覆粉末的融化和熔覆层与基体的冶金结合。通过对9组不同粉末熔覆表面质量的分析发现,随着铬镍含量的升高,表面更为平整,通过正交实验的分析表明:叁种元素中C含量对熔覆层的硬度影响最大,其次是Cr含量和Ni含量,9组中最佳配比为:2%的C含量,25%的Cr含量,8%的Ni含量。综合分析第9组熔覆涂层表面质量最好,硬度最高为61HRC。通过对熔覆涂层XRD图谱分析,熔覆涂层主要含有Cr_(23)C_6、M_3C、Cr_2C_3、Ni_3Fe等金属间化合物。熔覆涂层组织主要是(针状)板条状马氏体和锯齿状的魏式铁素体。在熔池底部固液界面主要是粗大的枝状晶,在熔覆层上部以胞状晶为主。由材料的磨损试验得知:冲击/冲蚀磨粒磨损量随磨损时间增加而增加,且存在尺寸效应,即在相同时间内,随着砂砾粒度的增加,磨损量呈现一个缓慢增加到急剧增加的过程。相同时间内冲击磨粒磨损量比冲蚀磨粒磨损量大,冲击磨粒磨损表面主要是冲击凹坑,冲蚀磨粒磨损表面主要是犁沟划痕。从磨损量上来看,相较于65Mn钢熔覆涂层由于硬度的提高有较好的耐磨性能。由腐蚀试验结果表明,材料在两种腐蚀土壤的中的腐蚀速率恒定,土壤盐度的升高使土壤溶液的导电性增强,加快了对材料的腐蚀作用,腐蚀最先发生在土壤与材料表面接触区域,随着时间的增加65Mn钢的腐蚀区域由点腐蚀扩展到全面腐蚀;熔覆涂层腐蚀发生在有缺陷的边缘区域,为点状的选区腐蚀;两种材料的腐蚀产物主要是氧化铁。在两种土壤环境中,由于钝化膜的存在,熔覆涂层相较于65Mn钢有较好的耐腐蚀性能。(本文来源于《济南大学》期刊2019-06-01)

刘兴爱,杨怀君,雷志高[6](2019)在《翻转犁的使用和调整方法》一文中研究指出液压翻转犁是新疆农田主要的犁地作业机械,尤其在新疆生产建设兵团应用的比例非常高,新疆地区使用的翻转犁以雷肯系列液压翻转犁较多,其配套动力一般在120~220 kW,作业幅宽1.05~3.00 m,作业速度5~10 km/h,耕深25~35 cm。本文介绍了雷肯栅条系列翻转犁的总体结构及工作原理以及翻转犁的选配调整方法、正确使用及注意事项。(本文来源于《新疆农垦科技》期刊2019年05期)

刘兴爱,杨怀君,孟祥金,李洪斌,雷志高[7](2019)在《翻转犁限深轮的设计》一文中研究指出目前新疆普遍使用栅条犁进行耕翻作业,耕作深度一般在27~35cm,其装配的限深轮各种各样,大多结构复杂,故障频发。本文介绍了一种应用于翻转犁上的新型限深轮,详细阐述了该限深轮的结构、特点和工作原理。经过田间试验考核,该限深轮满足设计要求。(本文来源于《新疆农机化》期刊2019年02期)

王丽萍[8](2019)在《推荐雷肯(德国)EurOpaL系列液压翻转犁》一文中研究指出锡林郭勒盟农区,自从秋收采用联合收割机收获后,由于割茬高,来年播种时,秸秆堵塞播种机,无法播种,春耕前,农民不得不烧荒,造成火灾隐患。雷肯犁耕深达到30cm,并将秸秆埋在地面30cm以下土壤中,不用烧荒,就能播种,能够解决政府屡禁不止的烧荒问题,秸秆在土壤中腐烂后,补充土壤有机肥,有利于农业可持续发展。(本文来源于《现代农业》期刊2019年01期)

李社潮[9](2018)在《11款液压翻转犁,中外品牌俱全》一文中研究指出秋季采用液压翻转犁,将秸秆翻埋于土壤耕层中,成为控制秸秆田间直接焚烧最直接简单的办法。2018年农业农村部又提出了在东北4省区(黑龙江、辽宁、吉林和内蒙古)启动深翻作业补助试点。尽管目前还仅是在部分省市试点,但是释放出深翻作业可能成为下一个农机作业补贴项目的信号。因此,翻转犁市场已是一片繁荣,进入各地农机购置补贴目录的翻转犁种类有十几种,产品更是近百种,比如黑龙江省就达130多种。(本文来源于《农业机械》期刊2018年12期)

徐立伟,翟滕子[10](2018)在《一种液压翻转犁的结构设计与分析》一文中研究指出介绍国内外液压翻转犁的研究与发展现状,分析液压翻转犁在应用过程中的优势,设计出一种新型的液压翻转犁。阐述液压翻转犁的工作原理与结构组成,对主要部件进行分析与计算,验证设计的合理性。该设计为液压翻转犁的发展提供了新思路。(本文来源于《农业科技与装备》期刊2018年04期)

翻转犁论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

UNICO系列翻转犁是马斯奇奥公司生产的全悬挂式液压翻转犁组合,产自意大利,整机采用高强度的材质,大尺寸的设计理念,赋予本系列大犁处理各种不同地况的能力,即使是坚硬地况、重草茬地况也可以轻松应对。UNICO系列液压翻转犁结构简单,易操作;无侧向跑偏现象,大幅降低油耗;耕作过的土壤,覆茬彻底,土质均匀,表面平整。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

翻转犁论文参考文献

[1].刘红岩,徐立伟.液压翻转犁的设计与仿真分析[J].大庆师范学院学报.2019

[2]..马斯奇奥UNICO系列全悬挂式液压翻转犁[J].农业机械.2019

[3].李晓斌.1LF-335型液压翻转犁悬挂架有限元分析[J].山西农业大学学报(自然科学版).2019

[4].董志水.企业最终要靠产品质量说话[N].河北农民报.2019

[5].陈海龙.翻转犁犁铧表面激光熔覆涂层耐磨耐腐蚀性能研究[D].济南大学.2019

[6].刘兴爱,杨怀君,雷志高.翻转犁的使用和调整方法[J].新疆农垦科技.2019

[7].刘兴爱,杨怀君,孟祥金,李洪斌,雷志高.翻转犁限深轮的设计[J].新疆农机化.2019

[8].王丽萍.推荐雷肯(德国)EurOpaL系列液压翻转犁[J].现代农业.2019

[9].李社潮.11款液压翻转犁,中外品牌俱全[J].农业机械.2018

[10].徐立伟,翟滕子.一种液压翻转犁的结构设计与分析[J].农业科技与装备.2018

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