一、4YG—3C型玉米收割机(论文文献综述)
崔俊伟[1](2009)在《玉米联合收获机剥皮装置结构及运动参数的优化设计》文中进行了进一步梳理玉米剥皮装置是玉米联合收获机的重要工作部件之一,直接影响整机的作业效率、籽粒损失率、籽粒破碎率、苞叶未剥净率、果穗含杂率等收获性能指标。本课题结合“十一五”国家科技支撑计划项目,对玉米联合收获机剥皮装置的整体结构与主要部件进行研究与设计,对剥皮辊的辊型与运动参数,以及压送轮的运动参数进行3因素3水平的正交试验,分析处理试验数据,研究各参数对剥皮性能的影响,确定最优组合方案,为提高高含水率玉米果穗的剥净率和减少籽粒损失率的产品设计。通过对试验数据分析得出以下结论:①确定剥皮装置的最优组合方案为:剥皮辊结构型式为Ⅲ型(前端为凸棱,后端为螺旋段与夹布橡胶段交替组成);剥皮辊线速度为2.4m/s;压送轮线速度为1.8m/s,并通过重复试验验证了最优方案组合满足JB/T 6680-93玉米收获机械技术条件中各项指标的规定;②剥皮辊的辊型及剥皮辊的线速度,对玉米联合收获机剥皮装置工作性能的影响显着,压送轮线速度对其工作性能的影响不明显;③对比9组试验数据可以得出:Ⅲ型剥皮辊的苞叶未剥净率及果穗含杂率明显低于另外两种型式的剥皮辊,说明Ⅲ型剥皮辊上的前段棱状结构能有效剥掉苞叶及排除杂质。
王竹林,刘波海[2](2003)在《4YG—3C型玉米收割机》文中进行了进一步梳理 为适应玉米秸秆粉碎青贮和颗粒饲料加工的发展,山东省莱州市金田机械公司研制出4YG——3C型玉米收割机。其双向拨稞器和双向运转切割器申报了国家专利。 该机与15—22型轮式拖拉机配套,割晒平铺玉米秸
张继山[3](2003)在《攀吨大豆》文中认为 攀吨大豆为山东省菏泽市鄄城县彭楼工业园的高雪欢问志,在安徽着名教授马可云指导下,采取远缘杂交技术,经过多年试验,精心育成的高油、高产、抗病、抗倒伏大豆新品种。该豆已向国家申请了发明专利,专利受理号为:02135997·0。 该豆为黄豆,特性为有限结荚,无限分枝,自动封顶,结荚穗状等。她具有很好的丰产性,其主要原因:一是株高1.60
王竹林,刘波海[4](2003)在《4YG-3C型玉米收割机》文中研究说明 为适应玉米秸秆粉碎青贮和颗粒饲料加工的发展,山东省莱州市金田机械公司研制出4YG-3C型玉米收割机。其双向拨稞器和双向运转切割器申报了国家专利。
二、4YG—3C型玉米收割机(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:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(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。
三、4YG—3C型玉米收割机(论文提纲范文)
(1)玉米联合收获机剥皮装置结构及运动参数的优化设计(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 我国玉米收获机械化的概述及意义 |
1.2 国内外玉米联合收获机械发展概况 |
1.2.1 国外玉米联合收获机械发展概况 |
1.2.2 国内玉米联合收获机发展概况 |
1.3 我国玉米收获机械化的发展前景 |
1.4 玉米联合收获机剥皮装置国内外研究状况 |
1.4.1 玉米联合收获机剥皮装置国外发展状况 |
1.4.2 国内玉米联合收获机剥皮装置发展状况 |
1.5 本研究的意义、主要目标及内容、技术路线 |
1.5.1 研究的意义及主要目标 |
1.5.2 研究的主要内容 |
1.5.3 研究的技术 |
1.6 本章小结 |
第二章 剥皮装置主要部件结构参数设计 |
2.1 玉米联合收获机剥皮装置结构设计 |
2.1.1 剥皮装置的组成 |
2.1.2 剥皮辊的配置方式 |
2.2 剥皮辊的结构参数的研究设计 |
2.2.1 剥皮辊表面结构的研究设计 |
2.2.2 剥皮辊直径、长度的确定 |
2.2.3 剥皮辊倾斜角度的确定 |
2.3 压送装置的结构参数研究设计 |
2.4 本章小结 |
第三章 正交试验设计及田间试验 |
3.1 试验设计方法的确定 |
3.2 正交试验的因素与水平的确定 |
3.2.1 正交试验因素的确定 |
3.2.2 正交试验各因素水平的确定 |
3.3 正交试验方案的确定 |
3.3.1 正交试验表的确定 |
3.3.2 安排正交试验方案 |
3.4 田间试验 |
3.4.1 田间试验所需器材 |
3.4.2 田间作物生长状况调查 |
3.4.3 田间试验中各试验因素的水平调节方法 |
3.4.4 田间试验数据的测定与记录 |
3.5 修正试验 |
3.6 本章小结 |
第四章 田间试验数据处理分析 |
4.1 正交试验结果分析方法 |
4.1.1 直观分析法 |
4.1.2 方差分析法 |
4.1.3 最优方案的工程平均 |
4.1.4 最优方案的试验真值的区间估计 |
4.2 单指标的正交试验结果分析 |
4.2.1 籽粒损失率试验结果分析 |
4.2.2 籽粒破碎率试验结果分析 |
4.2.3 苞叶未剥净率试验结果分析 |
4.2.4 果穗含杂率试验结果分析 |
4.3 多指标的正交试验结果分析及最优方案确定 |
4.3.1 试验指标综合评分 |
4.3.2 试验指标综合分析 |
4.4 本章小结 |
第五章 最优方案重复性试验 |
第六章 结论与建议 |
参考文献 |
致谢 |
个人简介 |
四、4YG—3C型玉米收割机(论文参考文献)
- [1]玉米联合收获机剥皮装置结构及运动参数的优化设计[D]. 崔俊伟. 中国农业机械化科学研究院, 2009(01)
- [2]4YG—3C型玉米收割机[J]. 王竹林,刘波海. 农业科技与信息, 2003(12)
- [3]攀吨大豆[J]. 张继山. 农业科技与信息, 2003(12)
- [4]4YG-3C型玉米收割机[J]. 王竹林,刘波海. 农业装备技术, 2003(06)