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基于ADAMS的宽窄行分插机构动力学分析[3D-UG]【28张CAD图纸和说明书】

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R右箱盖A1.dwg
R左箱盖A1.dwg
中间斜齿轮A4.dwg
中间非圆齿轮A4.dwg
分插机构总装图.dwg
右凸轮A4.dwg
右太阳轮.dwg
右定位板.dwg
右拨叉.dwg
右法兰.dwg
右顶盖.dwg
太阳轮轴套.dwg
密封塞.dwg
弹簧座.dwg
拨叉轴.dwg
推秧杆.dwg
推秧爪.dwg
栽植臂后盖.dwg
栽植臂装配图.dwg
秧针.dwg
缓冲橡胶垫.dwg
行星轮轴套.dwg
行星轴.dwg
行星齿轮2.dwg
衬套1.dwg
衬套2.dwg
铜套.dwg
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基于 adams 宽窄 分插 机构 动力学 分析 3d-ug 28张 cad 图纸 说明书
资源描述:

摘 要

宽窄行插秧是由农艺专家提出的一种适合我国水稻种植要求的种植方式,该种植方式的目标是增加通风,减少病虫害,增加水稻产量。目前国内插秧机用分插机构都是等行距(30cm)形式,延吉插秧机制造有限公司和黑龙江农业机械研究所研制了一种宽窄行插机,采用等行距插秧用的曲柄摇杆式分插机构,只是在分插机构和秧箱的布置上做了一定的改进。实现了20cm-40cm的插秧行距,但秧箱未能有效利用,尤其是采用20cm秧盘,与现有30cm秧盘不通用,机器不成熟,限制了机器的推广。另外,浙江理工大学赵匀等提出了多种行星轮系宽窄行分插机构,并进行了机构运动学的分析和参数优化。

宽窄行分插机构是宽窄行水稻插秧机的关键工作部件,其性能的优劣将直接影响水稻插秧质量、插秧机工作可靠性、使用寿命和插秧效率,直接决定插秧机的整体工作性能和品牌竞争力。因此,对宽窄行水稻插秧机分插机构进行运动学、动力学、强度方面的分析、研究,具有重大的现实意义和经济效益,对高速插秧机的发展,宽窄行分插机构的研制以及我国水稻种植机械化水平的提高具有重要的理论意义,同时还给零件的刚柔耦合分析提供了一种实现方法。

本课题以水稻插秧机宽窄行分插机构为研究对象,首先分析了分插机构在高速和低速运动下机座的受力变化情况,讨论了在多高的转速下需要考虑分插机构的不平衡现象,并通过在机构上增加配重来优化高速下机座受力变化幅度;其次将分插机构栽植臂壳体看作柔性体,对其在水稻插秧机分插机构工作过程中受到的应力、应变、位移进行了分析、研究,主要内容如下:

(1)实现UG与ADAMS的数据转换,实现虚拟样机的仿真;

(2)分析不同转速下机座受力;

(3)在ADAMS中进行动平衡研究;

(4)实现UG与ANSYS的数据转换,在ANSYS中生成取苗臂壳体中性文件;

(5)实现ADAMS与ANSYS的数据转换,在ADAMS中实现分插机构的刚柔耦合模型并进行仿真分析;

(6)仿真载荷文件的提取及在ANSYS环境下的取苗臂壳体强度分析;

关键词:宽窄行分插机构;动平衡;柔性体;ANSYS;ADAMS


Abstract

Wide-narrow distance planting is put forward by agricultural experts and is a cultivation mode suitable to China's rice planting requirements, the goal of this cropping system is to increase ventilation, reduce plant diseases and insect pests, increase the yield of rice. At present, domestic transplanter with mechanism are spaced (30cm), yanji transplanter manufacturing commpany and HeiLongJiang agricultural machinery have developed a wide-narrow distance transplating machine, adopting wide-narrow distance planting with the crank rocker mechanism, just do a certain improvement on the mechanism and the seedling box’s layout. Acheive the planting space of 20cm—40cm, but the seedling box fails to use effectively, especially using 20cm seedling box,which is not general using with the existing 30cm seedling box. Because machine is not mature, so it limit the promotion of the machine. In addition, Zhao Yun of ZheJiang Sci_Tech University put forward a variety of transplanting mechanism with planetary gear train spacing, and the analysis of kinematics and parameter optimization.

Wide-narrow distance transplating mechanism is the key part to the spacing of rice transplanter working parts, its quality performance will directly affect the quality of rice seedling transplanter, work reliability, service life and planting efficiency, the overall work performance and determine transplanter’s brand competitiveness. Therefore, the kinematics, dynamics, strength analysis and research for spacing rice transplanter mechanism has the significant practical significance and economic benefits, for the development of high-speed rice transplanter and that the development and the improvement of rice planting mechanization wide-narrow distance transplating mechanism in our country has important theoretical significance, it also provides an implementation method about the coupled analysis of part.

This reaserch object is about the rice transplanter wide-narrow distance transplating mechanism, firstly analyzes the stress of mechanism on high-speed and low-speed movement changes, discusses in how high speed we need to consider the mechanism imbalance, and optimization the variations in force through to add weight to the mechanism; Second regard the planting arm shell as flexible body, analysis and reaserch the stress, strain and displacement of rice transplanter mechanism in the process of working, the main content list as follows:

1) Realize the UG and ADAMS data conversion, and the simulation of virtual prototype;

2)Analysis of the chassis force in different speed;

3) Reaserch dynamic balancing in ADAMS;

4) Realize the UG and ANSYS data conversion, and generate the .mnf file;

5) To achieve data conversion of ADAMS and ANSYS, and realization the coupled model of the mechanism and the simulation analysis in ADAMS;

6) Extraction the load file of Simulation and take planting arm shell strength analysis in ANSYS;

Keywords: wide-narrow distance transplating mechanism;dynamic balance;flexible body;ANSYS;ADAMS


目  录

摘  要

Abstract

第一章  绪论 1

1.1 课题研究的背景和意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究意义 1

1.2 行星系分插机构的研究现状 2

1.2.1 传统行星系分插机构 2

1.2.2 宽窄行行星系分插机构 4

1.3研究内容 5

1.4 课题的研究思路 6

1.4.1 联合仿真分析 6

第二章  UG三维建模及虚拟样机装配 8

2.1 虚拟样机技术 8

2.2 栽植臂装配图 8

2.3 UG建立分插机构虚拟样机的三维模型 9

2.4 ADAMS仿真步骤 11

2.4.1创建几何模型 11

2.4.2 创建约束和运动 11

2.4.3 施加力 12

2.4.4 添加驱动 12

2.4.5 仿真分析与结果后处理 13

2.5 建立分插机构虚拟样机 13

2.5.1 分插机构三维模型导入ADAMS 13

2.5.2 定义分插机构构件属性 14

2.5.3 添加运动副 15

2.5.4 施加载何及驱动 16

2.5.5 分插机构虚拟样机仿真 17

2.6 本章小结 19

第三章  基于ADAMS的配重研究 20

3.1 不同转速下支座力的研究 20

3.2 确定配重块位置 21

3.2 添加配重块 21

3.3 参数化配重块半径 21

3.4 设计研究 22

3.5 最优化求解 23

3.6 结果分析 23

3.7 本章小结 24

第四章  基于ANSYS和ADAMS的栽植臂壳体强度分析 25

4.1 ADAMS建立柔性体 25

4.1.1 离散柔性连接 25

4.1.2 利用有限元程序建立柔性体 25

4.1.3 利用ADAMS/AutoFlex创建柔性体 25

4.2 UG、ANSYS、ADAMS之间的数据转换 26

4.2.1 UG 与ANSYS之间的数据转换 26

4.2.2 UG与ADAMS之间的数据转换 26

4.2.3 ANSYS与ADAMS之间的数据转换 26

4.3 ANSYS生成模态中性文件 27

4.3.1 设置单位制 27

4.3.2 设定单元类型 27

4.3.3 定义材料属性 27

4.3.4 设置实常数 27

4.3.5 定义单元截面 28

4.3.6 划分网格 28

4.3.7 建立蜘蛛网模型 29

4.3.8 ANSYS生成柔性体中性文件 31

4.4 ADAMS生成载荷文件 31

4.4.1 替换刚性栽植臂壳体 31

4.4.2定义外部载荷 32

4.4.3 刚柔耦合模型运动仿真分析 32

4.4.4 输出载荷文件 33

4.5 栽植臂壳体强度分析 37

4.6 本章小结 39

第五章  总结与展望 40

5.1 总结 40

5.2 展望 40

参考文献 42

致谢 44



第一章  绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.1.1 研究背景

   宽窄行插秧是由农艺专家提出的一种适合我国水稻种植要求的种植方式,该种植方式的目标是增加通风,减少病虫害,增加水稻产量。全中国水稻年产量达2000亿公斤,占世界产量的一半以上,平均单产是世界水平的1.6倍。水稻是我国主要粮食作物,在粮食安全中占有极其重要的地位。水稻常年种植面积约3000万公顷,占全国谷物种植面积的30%,世界水稻种植面积的20%;稻谷总产量近20000万吨,占全国粮食总产的40%,世界稻谷总产的35%;稻谷平均单产6.212吨/公顷,是单产最高的粮食作物。 但是我国水稻种植基本采用人工育秧、插秧、收获的“三弯腰”方式, 劳动强度大, 工作效率较低。我国虽在五六十年代就提出了水稻栽植机械化,但行动慢,步子小,进展不大。

据有关数据表明,水稻种植、收获两个环节实现机械化作业可分别减少劳动用工量40%和76%,大幅度提高工效;机械栽插比人工手插平均节约成本450元/公顷左右,提高单产375公斤/公顷以上;机械收获较人工收获节省成本300元/公顷。因此,提高水稻插秧机械化水平对我国只拥有7%的世界耕地却要养活22%世界人口的国家来说,具有重大的意义。

2013年农业部落实农业机械化发展目标任务,农业部要求,要积极争取各方支持,落实完善农机化发展扶持政策;加强农机与农艺、农机化与信息化融合,促进技术创新推广;大力推进农机社会化服务,加快发展农业生产全程和全面机械化。


内容简介:
浙江理工大学本科毕业设计(论文)开题报告班 级 09 级机械类 4 班 姓 名 董天林课题名称 基于 ADAMS 的宽窄行分插机构动力学分析开题报告目 录1 选题的背景与意义1.1 传统行星系分插机构1.2 宽窄行行星系分插机构1.3 国内外研究现状和发展趋势1.4 宽窄行分插机构动力学分析的意义2 研究的基本内容与拟解决的主要问题2.1 基本内容2.2 拟解决的主要问题3 研究的基本内容与拟解决的主要问题3.1 研究思路方案3.2 可行性分析3.3 预期研究成果4 研究工作计划参考文献(开题报告全文附后)成绩:答 辩意 见 答辩组长签名:年 月 日系主任审核意见 签名:年 月 日1基于ADAMS的宽窄行分插机构动力学分析董天林(09级机械类4班 B09300408)1 选题的背景与意义宽窄行插秧是由农艺专家提出的一种适合我国水稻种植要求的种植方式,该种植方式的目标是增加通风,减少病虫害,增加水稻产量。目前国内插秧机用分插机构都是等行距(30cm)形式,见报道的只有延吉插秧机制造有限公司和黑龙江农业机械研究所研制了一种宽窄行插机,采用等行距插秧用的曲柄摇杆式分插机构,只是在分插机构和秧箱的布置上做了一定的改进。实现了 20cm-40cm 的插秧行距,但秧箱未能有效利用,尤其是采用 20cm 秧盘,与现有 30cm 秧盘不通用,机器不成熟,限制了机器的推广。另外,浙江理工大学赵匀等提出了多种行星轮系宽窄行分插机构,并进行了机构运动学的分析和参数优化 1-7,但由于宽窄行分插机构是一种空间机构,栽植臂的作空间取秧和推秧运动,有必要对机构进行动力学分析。1.1 传统行星轮系分插机构(1) 偏心齿轮行星系分插机构偏心齿轮行星系分插机构由日本率先发明,并在中国申报专利。该机构如图 1.1 所示,共有 9 个半径相同的偏心齿轮,太阳轮 10 固定不动,两边对称布置 2 对齿轮,栽植臂 4 固定在行星轮 8 上,行星架 7 与太阳轮共轴。工作时,行星架转动,2 个惰轮 9(也称中间轮)绕太阳轮转动,带动 2 个行星轮在周期内摆动,栽植臂随行星架的圆周运动和随行星轮作相对于行星轮轴的摆动,构成了特殊的运动轨迹,可满足秧爪轨迹和姿态的要求。偏心齿轮行星系分插机构与非圆齿轮行星系分插机构相比较有加工简单的优点,但齿隙变化引起振动,需增加防振装置,结构较复杂。中国学者也对该机构进行了研究和改进,在对该机构进行运动分析的基础上,用解析法建立了该分插机构的运动学模型 8。(2) 偏心链轮式分插机构偏心链轮式分插机构采用 5 个偏心链轮,利用传动比变化实现分插机构的传动要求。偏心链轮分插机构的传动部分产生效果,与偏心齿轮、椭圆齿轮分插机构相同。不同之处在于偏心链轮分插机构没有中间轮,取而代之的是两个等径偏心链轮的传动比变化来实现要求。两偏心链轮轮心在工作周期中,靠近和分离造成链条松紧变化可由偏心张紧轮消除 9(3) 椭圆差速分插机构椭圆差速分插机构在一个回转的壳体里(相当于轮系机构的行星架)安装 3 个全等的椭圆齿轮,3 个椭圆齿轮的回转中心均在椭圆齿轮2的交点上且相位相同,并支撑在壳体上,栽植臂上秧爪输出的绝对运动为随壳体的平动和绕行星轮轴心的不等速转动的合成,从而使秧爪获得适于分秧、插秧的运动轨迹。另外,在栽植臂上附加推秧机构,其作用是插秧时将秧苗准确推入土壤中。(4) 正齿行星轮系分插机构正齿行星轮系分插机构如图 1.2 所示,它由正圆齿轮和椭圆齿轮组成。通过键、行星轮轴与行星圆齿轮固结的一对栽植臂,一方面随着行星架作圆周运动,另一方面随着行星圆齿轮相对行星架作非匀速转动,在这两种运动的复合下,秧爪按要求的姿态(角位移和轨迹)运动,通过选择合适的结构参数,就可以找到满足插秧要求的工作轨迹、取秧角和插秧角 10。(5) 椭圆齿轮行星系分插机构椭圆齿轮行星系分插机构如图 1.3 所示。其传动部分由5 个全等的椭圆齿轮、行星架和 2 个栽植臂组成。中央椭圆齿轮 I(也称太阳轮) 与机架固定,在起始位置,5 个椭圆齿轮长轴在一条直线上,行星架转动,转速为 ,2 个中间齿轮(也称惰轮 )绕太阳轮转动,带动 2 个行星轮(齿轮 III)在周期内摆动,行星轮与栽植臂一体,栽植臂上各点(包括秧爪尖)作复合运动:行星轮轴随行星架的圆周运动(牵连运动)和随行星轮作相对于行星轮轴的摆动(相对运动),构成了特殊的运动轨迹。秧爪的角速度为行星架角位移和行星轮角位移的代数和。在 VB6.0 平台上开发出人机交互参数优化软件,分析了各结构参数对运动轨迹和优化目标的影响,优化出满足插秧要求的结构参数 11-12。1.2 宽窄行行星系分插机构(1) 非匀速空间行星轮系宽窄行分插机构非圆锥齿轮行星轮系分插机构结构如图 1.4 所图 1.3 椭圆齿轮行星系分插机构1.推秧凸轮 2.拨叉 3.推秧弹簧 4.载植臂 5.推秧杆 6.秧爪 7.行星架 8.行星轮 9.惰轮 10.太阳轮图 1.1 偏心齿轮行星系分插机构1.中心椭圆齿轮 2、3.中间椭圆齿轮 4、5.中间圆齿轮 6、7.行星圆齿轮图 1.2 正齿行星轮系分插机构3示,主要由太阳轮 4,、中间斜齿轮 2、中间非圆锥齿轮 3、和行星轮 1 组成。其中行星轮也是非圆锥齿轮,与非圆锥齿轮 3 配合,太阳轮固定不动,随着壳体的转动将带动中间轮和行星轮转动,从而完成取秧和插秧过程,由于非圆锥齿轮的存在,秧爪尖点的运动轨迹为空间轨迹。1.右行星齿轮 2.右中间斜齿轮,3.右中间非圆锥齿轮,4.右太阳轮图 1.4 非匀速空间行星轮系分插机构(2) 圆柱凸轮滑移式宽窄行分插机构圆柱凸轮滑移式宽窄行分插机构原理如图 1.5 所示,机构由变速传动部件和栽植臂组成,其变速传动部件有 5 个全等的变性椭圆齿轮,太阳轮 2 与机架固结,中心轴 1 带动行星架 3及两个中间轮 4 和两个行星轮 6 转动,两个中间轮 4 和太阳轮 2 啮合产生自转,并分别带动对应的行星轮 6 相对行星架 3 转动;栽植臂 11 通过行星轴 8 与行星轮 6 固结,圆柱凸轮 9以栽植臂 11 相对行星架 3 转动作为动力,驱动栽植臂 11 在旋转的同时相对行星架 3 横向移动,形成一空间轨迹,推秧杆 13 在凸轮 7、拨叉 15 和弹簧 12 组成的凸轮机构的控制下,依靠弹簧 12 弹力在指定位置完成推秧,并通过凸轮 7 挤压弹簧 12 收回,准备取秧和下次推秧。1.3 国内外研究现状和发展趋势1.3.1 国内研究现状与趋势目前国内对于分插机构动力学分析的普遍做法是首先建立机构运动学模型,主要是宽窄行分插机构秧针尖点的相对运动位移方程;再通过 UG 软件建立虚拟样机模型,使用仿真软1.中心轴 2.太阳轮 3.行星架 4.中间轮 5.中间轴 6.行星轮 7.凸轮 8.行星轴 9.圆柱凸轮 10.滑块 11.栽植臂壳体 12.弹簧 13.推秧杆 14.秧针 15.拨叉图 1.5 圆柱凸轮滑移式宽窄行分插机构4件 ADAMS 对模型进行运动学分析和动力学分析,计算出机构对于整体转动中心的不平衡量,再通过增加配重质量或去掉部分质量的方法,使得机构达到整体的动平衡。其次是建立动力学模型,通过 ANSYS 和 ADAMS 的联合仿真分析计算出机构何处应力最大,再通过 ANSYS 的优化设计对结构进行优化。联合仿真分析的方法和虚拟样机的仿真技术也是未来发展的趋势。1.3.2 机构平衡的主要方法1.完全平衡法完全平衡是机构的总惯性力恒为零。主要包括:利用对称机构平衡,利用平衡质量平衡等方法。但是这种方法在结构上受到限制,会使整个机构的体积或质量大大增加,因此实际中很少或仅在特定条件下采用这种方法,而是采用部分平衡法 13。2.部分平衡法部分平衡仅平衡掉一部分惯性力,平衡后仍有残余的不平衡惯性里存在。主要方法包括:利用几套相似机构,利用齿轮平衡机构,利用柔性配重和在曲柄上加平衡质量等。每种方法都有各自的优缺点,加平衡质量法因其结构简单,平衡效果合适,所以应用较为广泛。1.3.3 机构动平衡研究趋势迄今为止,国内外的学者在机构的动平衡方面做了很多研究,也尝试了很多方法。最常用的方法是配重平衡法,其中关于平衡系数 值的选取,有很多不同的原则,但是,不管怎K样,最终都只能得到惯性力的部分平衡,只是优化的效果不同而已。要想更好的平衡惯性力,采用平衡机构是一个不错的选择,也有很大的发展空间,可以设计出很多不同的平衡机构,例如柔性配重机构,虽然尚不能应用于实际,但其想法很新,如果多加研究,会有成果的。此外采用现代高度发达的软件技术,可以加快实验研究的进程,能处理很多复杂的计算,可以动态的反映机构的运动状态,是很好的辅助方法。虽然国内外的研究成果很多,但是还有很多问题没有解决,今后的研究会朝更多方面进行,诸如考虑运动副的摩擦和间隙,构件的弹性,构件质量的分布状况,平衡质量块的安装等因素对机构运动的影响,由于曲柄滑块机构在机构上的广泛应用,影响了目前很多机器的运动和动力性能,要解决这些问题,还需要我们去做很多研究。1.4 宽窄行分插机构动力学分析的意义通过窄行分插机构动力学分析,我们对分插机构高速运转时产生的不平衡量进行了优化,最大化的减少了运动不平衡量,有助于增加机构的整体使用寿命;通过ANSYS和ADAMS 的联合仿真分析,确定机构的应力分布,对应力大的地方进行结构优化设计,使局部结构强度达到使用要求,提高机构使用寿命。52 研究的基本内容与拟解决的主要问题2.1 基本内容本课题主要内容有:1.研究机构运动时的不平衡量的大小。2.优化机构的配重以达到动平衡。3.研究机构工作时的应力分布。4.研究极限工作条件下的应力分布并找出最大应力位置。5.优化结构改善应力分布。2.2 拟解决的主要问题(1)利用 ADAMS 进行宽窄行分插机构的动平衡分析,优化配重; (2)利用 ADAMS 和ANSYS 的联合仿真技术,建立机构的刚柔耦合模型,进行分插机构栽植臂的强度设计。3 研究思路方案、可行性分析及预期成果3.1 研究思路方案3.1.1 动平衡研究思路将已经建好的虚拟样机模型导入到ADAMS软件中,将各个零件的质量设置好,建立功能函数测出对于X、Y、Z的转动的不平衡量和惯性力矩,然后通过配重以达到减小或消除不平衡量的目的 14-16。3.1.2 应力分析思路首先将取苗臂的三维模型导入ANSYS 中,对其进行前处理后计算扩展取苗臂的13阶模态(还有6 阶模态为刚性模态),再通过ANSYS 导出生成 .MNF文件(一种ADAMS可以处理的模态文件),将此柔性件替换掉以前的刚性件,形成刚柔耦合结构,对此刚柔耦合结构进行仿真分析生成载荷文件,再将载荷文件导入ANSYS 中计算取苗臂工作时的应力分布,找出最大应力的值和位置,再对其进行优化设计,使强度达到许用值 17-20。3.2 可行性分析由于ANSYS和ADAMS具有强大的仿真计算能力和优化设计能力,并且已经有利用ANSYS和ADAMS进行联合仿真分析的先例,所以在基本原理上是可行的。本设计的工作主要涉及力学、ANSYS 和ADAMS 软件的使用、机械原理和机械设计等方面的知识,本人已学习了这些相关课程,并取得了较好的成绩,掌握了本设计所需的基本知识。指导老师及其课题组在相关研究方面具有很多成功的经验,本设计的研究方法思路经过6深思熟虑,切实可行,能够确保毕业设计的顺利完成并取得预期的研究成果。3.3 预期研究成果减小分插机构的不平衡量,使取苗臂的强度达到许用值,延长分插机构的使用寿命。 研究工作计划起止时间 内容2013.1.72013.1.10 调研、信息汇总,文献查阅分析2013.01.112013.03.1外文翻译、文献综述、开题报告,并熟悉理论力学、机械原理ansys、adams 软件使用等相关知识2013.03.22013.03.7 提交开题报告、文献综述及外文翻译2013.03.8 开题答辩2013.03.092013.03.15 完成不同速度下的动平衡研究2013.03.162013.03.20 优化配重,减小机构不平衡量2013.03.212013.04.1 完成取苗臂模态分析2013.04.22013.04.20 完成刚柔耦合分析2013.04.212013.05.10 将载荷文件导入 ansys 完成应力分布计算2013.05.112013.05.17 整理材料准备答辩2013.05.182013.05.22 论文答辩7参考文献1 孙 良,赵 匀,俞高红,姚佳明. 高速宽窄行插秧机椭圆锥齿轮行星系分插机构,(发明专利申请 号)201110202106.6.2 孙 良,赵 匀,俞高红,姚佳明.基于 D-H 变换矩阵的宽窄行分插机构运动特性分析与设计J.农业工程学报,2012,28(5):1318.3 孙 良,赵 匀,俞高红. 高速插秧机圆柱齿轮椭圆锥齿轮宽窄行分插机构,( 发明专利申请号) 201110202061.2.4 俞高红,刘炳华,赵 匀 ,孙 良,谢永良.椭圆齿轮行星轮系蔬菜钵苗自动移栽机构的运动机理分析J.农业机械学报,2011,42(4):5357.5 孙 良,赵 匀,姚佳明,郑 建,俞高红,祝 宇.非匀速空间行星轮系宽窄行分插机构分析与优化J.农业机械学报, 2012,43(10):4146,71.6 俞高红,马成稳,孙 良,裘利钢,赵 匀.插秧机后插旋转式宽窄行分插机构设计与优化J.农业机械学报,2012,43(8):5055,65.7 赵 匀,罗 华,蒋鹏鹏,李殿波,张允慧,张国凤,代 丽.步行式偏心-变位齿轮行星轮系宽窄行分插机构运动分析J.农业机械学报 ,2012,28(9):10158 俞高红,钱孟波,赵 匀,武传宇.偏心齿轮-非圆齿轮行星系分插机构运动机理分析J.农业机械学报,2009,40(3):81-84.9 赵 匀,蒋焕煜,武传宇,尹建军.双季稻高速插秧机偏心链轮分插机构结构设计和参数优化J.机械工程学报,2002,36(3):37-40.10俞高红,陈建能,赵凤芹,赵 匀.正齿行星轮分插机构的动力学分析J.农业机械学报,2005,36(4):51-55.11张 敏,周长省,吴崇友,张文毅,袁钊和.农机化研究J.2011,1:92-94,99.12Guo I S,Zhang W J.Kinematic analysis of a rice transplanting mechanism with eccentric planetary gear trainsJ.Mechanism and Machine Theory,36(1112),2001:1175 118813陈立平,张清云. 机械系
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本文标题:基于ADAMS的宽窄行分插机构动力学分析[3D-UG]【28张CAD图纸和说明书】
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