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高速水稻插秧机关键技术研究
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摘要
水稻是我国种植面积最大、单产最高、总产量最多的粮食作物,占我国粮食产量的40%,在我国粮食生产中有着举足轻重的地位。但是,我国的水稻种植机械化水平确一直不高,严重地影响了我国水稻种植的发展。
     近年来,随着我国农业机械化总体水平的提高,水稻生产机械化得到了长足发展。到2003年底,水稻机械化种植面积近135万hm,机械化种植水平达到了6%,但与发达国家相比,我国水稻生产机械化水平依然很低,尤其是水稻种植机械化水平更低。所以,开展高速水稻插秧机的理论和技术的研究对提高我国水稻种植机械化水平具有重要的理论意义和实际意义。
     现代高速水稻插秧机械作业与传统的插秧机作业相比插秧的频次提高一倍多,工作幅宽加大和插秧机的工作负荷提高了许多。因此,出现了一系列的理论和技术问题。本文围绕高速插秧机关键技术这一主题,在大量相关文献阅读和理论研究的基础上,对高速水稻插秧机的核心工作部件——旋转式分插机构和移箱机构的关键理论和技术进行了深入研究,取得了一些创新性成果和具有工程使用价值的分析方法,对高速水稻插秧机的设计和生产具有指导意义。主要研究内容和结论如下:
     1)研究了国内外水稻插秧机械的发展状况,分析了我国水稻插秧机械存在的问题;论述了水稻栽植作业对插秧机的要求;提出了影响现代高速水稻插秧机械发展的关键技术问题。
     2)根据农业插秧的基本要求,分析了机械插秧时秧针的运动轨迹,提出了机械插秧工作时秧针在取秧、送秧、插秧、回转、避让和回程过程中机器前进速度与秧针速度之间应有的关系。在研究秧针运动轨迹和齿轮传动节曲线理论的基础上,以差速分插机构齿轮的节曲线为研究对象,分析研究了旋转式分插机构周转系齿轮的节曲线形状。从理论上证明,要完成农艺要求的插秧轨迹轨,旋转式分插机构必须采用非圆齿轮系,普通的圆齿轮系无法完成农艺上提出的秧针运动轨迹。并对高速插秧机的旋转式分插机构非圆齿轮系的传动比进行了研究,为旋转式分插机构的设计和参数优化提供了理论基础。
     3)在分析研究旋转式分插机构运动学模型的基础上,建立了栽植臂机构运动干涉点的位移模型,借助VB系统的特点和可视化功能,提出了基于VB的快速机构运动干涉判别法,借助VB平台,完全由计算机自动实时判别机构的干涉情况,为旋转式分插机构的优化设计和参数化设计提供了一个重要的理论平台。运用正交试验设计的方法对影响旋转式分插机构运动干涉因素进行了分析,提出了影响旋转式分插机构运动干涉的五个因素的主次顺序,为该机构的优化设计及运动干涉检查提供了依据。
     4)针对目前高速水稻插秧机工作转速提高后,旋转式分插机构插秧性能急剧下降的问题,研究了旋转式分插机构栽植臂的动力学特性。从秧针运动轨迹和推秧杆运动轨迹的理论分析中,找出了分插机构工作性能急剧下降的原因,提出了满足栽植臂顺利插秧的高速水稻插秧机最高工作转速的设计理论。
     5)以差速旋转式分插机构为研究对象,开展了高速插秧机关键部件虚拟样机的仿真运动研究。针对旋转式分插机构的非圆齿轮系的特点,建立了差速旋转式分插机构的模型。利用ADAMS机构运动仿真功能,对建立的机构模型进行了运动学和动力学特性的虚拟样机试验。
     6)在高速水稻插秧机试验台上进行了差速旋转式分插机构的运动学特性试验,利用试验的结果与差速旋转式分插机构的ADAMS机构运动的虚拟样机试验的结果进行了对比。并证明,借助ADAMS机构虚拟仿真分析复杂的非圆齿轮系分插机构的运动学分析,分析数据精确。
     7)对高速水稻插秧机关键部件——移箱机构的螺旋轴滑块机构进行了研究。在对螺旋轴机构进行受力分析的基础上,从滑块顺利通过齿槽交叉点的要求方面,对螺旋轴中间段齿槽和滑块的尺寸进行了参数优化分析;针对螺旋轴两端曲线齿槽反向段在高速工作时冲击大、磨损快的问题;从减少滑块在齿槽反向段运动的冲击方面,比较分析了圆弧、抛物线、三角函数等曲线作为螺旋轴齿槽反向段曲线的加速度,提出了较优的反向段曲线。
Rice plant has a very important status in our country's grain production. Comparedwith other grain plants, rice has the biggest planting area and the highest per unityield. The yields of rice are the most than other grain plants, which is about 40 percentof all grain yields in our country. However, our country's mechanization level of riceplanting is lower than other countries for a long time. This has seriously affected thedevelopment of rice planting in our country.
     Recently, with the improving of the whole agricultural mechanical level, themechanization of rice planting has a great progress. By the end of 2003, the area ofrice-planting mechanization is nearly 13,500,000 square meters and the level ofmechanical planting reaches 6%. But compared with the advanced countries, themechanization level of rice planting is still lower. Therefore it is very important andsignificant to research the theory and technology of high speed rice transplant.
     The transplanting frequency of modern high speed transplanter is about twice asmuch as the traditional transplanter. Its working breadth and burthen has raised much.So there appears a series of problems about theory and technology. Based on a lot ofcorrelative lectures reading and theory research, this dissertation researches the keytechnology of high speed transplanter, namely the key theory and technology ofrotary-type transplanting mechanism and moving-box mechanism, and obtains someinnovative results and analysis methods which have use value. These contents have certainguiding significance for the design and producing of high speed transplanter. The mainresearch contents and the conclusions of this dissertation are arranged as follow.
     1) It studies the situation of mechanization of transplanting rice seedlings indomestics and abroad, analyses the problems of mechanization of transplanting riceseedlings, discusses the rice transplanting's request to the rice-transplanter,and proposes the key technologic problems which affect the development ofmechanization of modern high-speed transplanting rice seedlings.
     2) According to the basic request of agricultural transplanting rice seedlings, thearticle analyses seedling needle's kinetic path in the course of mechanicaltransplanting rice seedlings and brings forward the relationship between machine'sonward velocity and seedling needle's velocity during taking seedlings, delivering seedlings, transplanting seedlings, rotation, escaping, and backhaul when seedlingneedle does the mechanical transplanting work. Taking gear curve of differentvelocity transplanting mechanism as the object of study, in the research of seedlingneedle's kinetic path and the theory of gear driving curve, it analyses andresearches the turnover wheels' gear curve shape of rotary-type transplantingmechanism. Proved theoretically, if it completes the agronomy request to path oftransplanting seedlings, rotary-type transplanting mechanism must adoptnoncircular gears, because the ordinary circular gear can't fulfill the taskforwarded by agronomy. Also, it studies the driving ratio of noncircular gears inrotary-type transplanting mechanism of high-speed transplanter, proving thetheoretic base for the design and parameter-optimized of rotary-type transplantingmechanism.
     3) In the research of kinematic model of rotary-type transplanting mechanism, itbuilds the displacement model of the point of mechanical motive interference inthe mechanism of transplanting arms. Through the visual function in the VB system,the paper puts forward identifying motive interference of rotary-typetransplanting mechanism rapidly based on VB. On the VB platform, computers canautomatically identifying mechanical motive interference in time, providing animportant theory platforms for optimized design and parameter-optimized design ofthe rotary transplanting mechanism. Besides, by using the method of orthogonalexperiment, it analyses the factors of mechanical motive interference in therotary-type transplanting mechanism and fixes how important the factors are. Whatit have mentioned above provides the basis for optimizing the design of rotarytransplanting mechanism and checking the motive interference.
     4) At present, when the working rotating speed of high-speed transplanter advances,it appears the phenomenon that the function of transplanting rice seedlings ofrotary-type transplanting mechanism drops suddenly. So, it is very essential toresearch the dynamics characteristic of transplanting arms. After analyzingseedling needle's kinetic path and theory of kinetic path of the pole of pushingseedlings, it finds why the phenomenon happens and puts forward the design theory,maximum working rotating speed of high-speed transplanter, at the premise offilling transplanting rice seedlings well, which is finished by transplanting arms.
     5) Taking different velocity rotary-type transplanting mechanism as the studyingobject, the research that the article discusses the dynamics simulating of virtual prototype about the primary part of high-speed transplanter has been made. Andconsidering the characteristic of noncircular gears in rotary-type transplantingmechanism, it sets up the model of different velocity rotary-type transplantingmechanism. Besides, to the model that has been built, it analyses the experimentof virtual prototype about its kinematics and dynamics characteristic.
     6) On the platform of high-speed transplanter, it does kinematic characteristic trailof different velocity rotary-type transplanting mechanism, and makes the contrastbetween the result done by the experiment and the virtual prototyping trail's resultof its mechanical motion based on ADAMS. And it is proved that the analytical datais premise by kinematic analysis to complicated noncircular gears of transplantingmechanism, in virtue of mechanical virtual simulation of ADAMS.
     7) It studies the primary part of high-speed transplanter—sliding part of spired axisin moving-box mechanism. Based on the stress analysis to spired axis mechanism,in the aspect of sliding part which smoothes through alveolus intersection, theresearch of parameters optimization, about the middle alveolus of spired axis andthe dimension of sliding part, has been studied. To the problem that the reverseportion at the both sides of spired axis lashed fiercely and fraies quickly, thearticle finely analyses the best curve of alveolus when adding cushiony spring atthe both sides. To decrease lashing when sliding part moves in the reverse portionof alveolus, the article makes the conclusion, the sliding part's acceleration andits changing value when arc, parabola, trigonometric function as the curve of spiredaxis alveolus reverse portion and proposes the better reverse portion curve.
引文
1.赵匀,俞高红,武传宇等.机构数值分析与综合.北京:机械工业出版社,2005.6
    2.蒋焕煜,赵匀.双控制分插机构的运动特性和优化分析.农业工程学报,2001,17(2):88~91.
    3.陈建能,赵匀.高速插秧机椭圆齿轮行星系分插机构的参数优化[J].农业机械学报,2003,34(5):46~49.
    4.赵匀,蒋焕煜,武传宇等.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,2000,36(3):37~40.
    5.赵匀,蒋焕煜,武传宇.偏心链论传动机构的设计和应用[J].机械设计与研究,1998(增刊),157~158.
    6.赵匀,应义斌,郭林松.往复运动机构计算机模拟几个疑难问题的探索[J].机械设计与研究.1994(增刊):450~453.
    7.赵匀,喻擎苍.农机常用机构计算机建模方法的探讨[J].机械传动.1996,20(2):30~33.
    8.赵匀,程革,武俊生.刚体相对运动微分方程及其应用[J].农业机械学报,1992,23(3):56~60.
    9.蔡锁章.计算方法[M].北京:中国科学技术出版社,1993.
    10.李革,赵匀,俞高红等.椭圆齿轮行星系分插机构的机理分析和优化设计[J].农业工程学报.2000,16(4):78~81.
    11.陈怡群,袁利和等.偏心行星轮系插秧机械的优化设计[J].农业机械学报,1992,23(1):28~33.
    12.应义斌,赵匀.偏心齿轮行星系水稻分插机构的分析研究[J].农业工程学报,1997,13(2):130~134.
    13.武传宇,赵匀,蒋焕煜.行星轮曲柄摇杆分插机构的运动特性和优化分析[J].机械设计,2002(11):37~38,49.
    14.赵匀,武俊生,张宝奎.插秧机推秧装置凸轮和拨叉的理论分析和优化设计[J].农机化研究.1990(2):22~28.
    15.赵匀,武俊生,程革等.水稻插秧机分插机构的动力学分析[J].农业机械学报,1991,22(3):20~24.
    16.应义斌,赵匀,宋世贵等.插秧机分插机构动力学模拟与曲柄平衡块优化设计[J].农业工程学报,1994,10(增刊):85~90.
    17.赵匀,武俊生,程革等.水稻分插机构推秧装置动力学分析与试验[J].东北农学院学报,1992,23(3):276~281.
    18.尹建军,赵匀,张际先.水稻插秧机分插机构的创新设计[J].江苏理工大学学报(自然科学版),2001,22(5):5~7,68.
    19.赵匀,俞高红,李革等.旋转式水稻分插机构的结构创新、参数优化和试验验证[J].机械 设计与研究,2002(增刊):198~200.
    20.蒋焕煜,应义斌,赵匀.水稻插秧机分插机构的运动学特性分析[J].浙江农业大学学报.1998,24(3):321~324.
    21.陈建能,赵匀.水稻插秧机分插机构的研究进展[J].农业工程学报,2003,19(2):23~27.
    22.赵匀.农业机械计算机辅助分析和设计[M].北京:清华大学出版社,1998.
    23.陈建能,赵匀,俞高红等.椭圆齿轮行星系分插机构推秧装置的动力学模型的建立及验证.农业工程学报,2003(5):71~76
    24.尹建军,赵匀,张际先.高速插秧机差速分插机构的工作原理及其CAD/CAE[J].农业工程学报,2003,19(3):23~27.
    25.尹建军.水稻插秧机椭圆差速分插机构的计算辅助分析与设计[D].杭州;浙江大学农业工程与食品科学学院,1999.
    26.武传宇.水稻插秧机偏心链轮分插机构的计算辅助分析与设计[D].杭州:浙江大学农业工程与食品科学学院,1999.
    27.蒋焕煜.水稻插秧机双控制分插机构的计算辅助分析与设计[D].杭州;浙江大学农业工程与食品科学学院,1999.
    28.[日]梅田重夫,穗波信雄.插秧机构分插机的动特性[J].农业机械学会志,1980,42(1):51~56.
    29.[日]小西达也等.高速插秧机的开发[J].农业机械学会志,1989,51(6):89~95.
    30.[日]山影征男,小西达也等.采用回转式栽植机构的高速水田栽植机的开发研究[J].农业机械学会志,1990,52(3):2.
    31.[日]山影征男,小西达也等.偏心行星齿轮式栽植部件[J].机械化农业,1990(7):49~51.
    32.[日]市川真祐,田尻功郎.旋转式水稻插秧机的振动分析——分插机构的运动分析(第一报)[J].农业机械学会志,1994,56(5):73~79.
    33.[日]市川真祐,田尻功郎.旋转式水稻插秧机的振动分析——分插机构振动的实验分析(第二报)[J].农业机械学会志,1995,57(6):107~113.
    34.[日]小西达也.水稻插秧机的新技术[J].农业机械学会志,1997,59(4),123~127.
    35.[日]小西达也,津贺幸之介.水稻插秧机之字型分插机构的开发(第一报)[J].农业机械学会志,1998,60(5):91~99.
    36.[日]小西达也,津贺幸之介.水稻插秧机之字型分插机构的开发(第二报)[J].农业机械学会志,1999,6l(1):179~185.
    37.[日]清水一史.水稻插秧机的最新产品开发动向[J].机械化农业,1996(3):5~7.
    38.白海英,刘德仁,田临林等.分插机构运动特性分析[J].农业机械学报,1995,26(2):121~122.
    39.邹黎,张学义.再现轨迹的插秧机构计算机辅助设计[J].机械设计与研究,1993(1):16~18.
    40.李永奎,李宝筏,任文涛等.水稻插秧机分插机构工作过程的计算机模拟与分析系统[J].农业工程学报,1996,12(1):76~80.
    41.李宝筏,敖永华等.连杆分插机构运动学动力学分析程序设计[J].沈阳农业大学学报,1986,17(增刊):44~57.
    42.李宝筏,张树彬.世界水稻种植模式发展[J].种植机械专辑,1997(9):1~4.
    43.李宝筏.日本插秧机分插机构平衡问题的分析[J].农机情报资料,1982(2):13~24.
    44.包春江,李宝筏.日本水稻插秧机的研究进展[J].农业机械学报,2004(1):162~166.
    45.李德威,温兆麟.组合机构在插秧机分插机构设计中的应用[J].华南农业大学学报,2001,22(2):76~78.
    46.李德威,徐凤英.高速曲柄摇杆式分插机构的弹性动力综合设计[J].华南农业大学学报,2001,22(4):81~83.
    47.邵陆寿,张念生,孔晓铃等.半机动插秧机的研究与设计[J].农业机械学报,1996,(增刊)27:102~106.
    48.邵陆寿.插秧机连杆式分插机构的优化设计[J].安徽农业大学学报,1994,21(2):136~142.
    49.邵陆寿,王忠祥,夏萍.根据插穴确定曲柄摇杆式分插机构参数的方法[J].华中农业大学学报,1997,16(3):304~310.
    50.邵陆寿,王学忠.提高插秧机连杆式分插机构分插速度及改变结构方案的途径[J].安徽农业大学学报,1997,24(2):148~152.
    51.关怀.连杆式分插机构的动力学特性分析[J].农业机械学报,1989,20(2):67~72.
    52.王清媛,李道椿等.连杆式水稻插秧机分插机构的分析与综合[J].吉林工业大学学报,1985(3):70~91.
    53.[日]长坂善祯.自动行走插秧机的开发[J].农业机械学会志,1999,61(6):179~186.
    54.[日]田坂幸平.耕作插秧机的开发[J].机械化农业,1996(3):12~15.
    55.[日]永田雅辉.早期水稻的栽培用插秧机关键部件的基础研究(第一报)——机构的开发[J].农业机械学会志,1998,60(1):19~26.
    56.[日]田吉健二.早期水稻的栽培用插秧机关键部件的基础研究(第二报)——机构的理论分析[J].农业机械学会志,1998,60(2):11~18.
    57.[日]田吉健二.早期水稻的栽培用插秧机关键部件的基础研究(第四报)——插秧机的田间试验[J].农业机械学会志,1998,60(4):13~22.
    58.[日]永田雅辉.早期水稻的早进化作业技术的研究[J].农作业研究,1993,28(别1):38~39.
    59.[日]田坂幸平.水稻育苗的新技术[J].农业机械学会志,1997,59(4):120~123.
    60.[日]田坂幸平.水稻的水耕育苗移植技术的开发与研究(第一报)[J].农业机械学会志,1996,58(4):89~99.
    61.[日]田坂幸平.水稻的水耕育苗移植技术的开发与研究(第二报)[J].农业机械学会志,1997,59(1):87~98.
    62.[日]津贺幸之介.乳苗育苗插秧机[J].机械化农业,1993(3):4~6.
    63.[日]姬田正关.水稻乳苗移植栽培技术(1)[J].农业与园艺,1994,69(6):41~45.
    64.[日]姬田正美.水稻乳苗移植栽培技术(2)[J].农业与园艺,1994,69(7):51~56.
    65. S.S. Kohil, V.P. Agrawal, Analysis of a Four-Bar Linkage For A Proposed Transplanter[J]. Trans. ASAE, 1993, 36(2): 317~320.
    66. Edathiparambil Vareed Thomas. Development of a mechanism for transplanting rice seedlings[J]. Mechanism and Machine Theory, 2002, 37(9): 395~410.
    67. Ying yibin, Zhaoyun. Research in dynamic simulation of separating-planting mechanism of rice transplanter[J], AMA, 1997, 28(3): 15~19.
    68. L.S Guo, W.J. Zhang. Kinematic analysis of a rice transplanting mechanism with eccentric planetary gear trains[J]. Mechanism and Machine Theory, 2001, 36(11): 1175~1188.
    69. A.S. Khan, W.W. Gunkel. Design and Development of a 6-Row Korean Transplanter[J]. AMA, 1988, 19(1): 27~32.
    70. Azhar lqbal Muftik, Abdul Shakoor Khan. Performance Evaluation of Yanmar Paddy Transplanter in Pakistan[J]. AMA, 1995, 26(1): 31~36, 40.
    71. Xu Fengying, Tao yue, Chen Zhen. Elastic Dynamic Optimization of Crank-Rocker Style Transplanting Mechanism Based on Improving Motion Precision[J]. CSAE, 2002, 18(5): 115~118.
    72.陈怡群,袁利和.偏心行星轮系插秧机械的优化设计[J].农业机械学报,1992,23(1):28~ 33.
    73.郭林松.偏心齿轮系插秧机构的运动特性研究[J].农业机械学报,1996,27(4):151~156.
    74.李德洙,朴香兰,张金松等.高速施肥插秧机的分插机构与施肥机构[J].农机化研究,1998(3):49~51.
    75.李德洙,严姬子.偏心齿轮传动行式分插机构的原理与秧爪轨迹的解析式[J].延边农学院学报,1993,15(4).
    76.胡杭湘,桑正中,王长兵等.多熟制水稻插秧机分插机构CAD综合[J].排灌机械(增),1993:7~9.
    77.陈德俊,胡杭湘,邬介年等.多熟制水稻插秧机分插机构精密综合[J].农业机械学报,1995,26(1):111~114.
    78.陈德俊,邬介年,徐锦大等.多熟制水稻插秧机分插机构的研究[J].农业机械学报,1992,23(2):23~28.
    79.姜明海,李孝存,邹振萍.龙江2ZT-403型手扶式机动插秧机分插机构的设计及运动分析[J].农机化研究,1999(2):66~69.
    80.田临林,王清媛.具有强制推秧功能分插机构的运动分析[J].天津轻工业学院学报,1994(2):68~74.
    81.《农用科技发展纲要》农用工业调查小组.农用工业“十五”规划.1999.
    82.陈建国.水稻种植机械化的发展概况[J].中国农机化;1996(6):21
    83.邱梅贞,李金生等.中国农业机械技术发展史[M].北京:机械工业出版社,1993.
    84.桑正中.农业机械学(上)[M].北京:机械工业出版社,1986.
    85.李荣宇.2ZFG-916型高速施肥插秧机的研究设计[J].农机与食品机械,1999(2):14~15.
    86.陈上仿.我国插秧机的研究与发展[J].机械设计,1995(1):1~3.
    87.姜富,宋殿山.分插机构在我国现有插秧机上的应用[J].农机化研究,1996(4):41~44.
    88.张志华.日本水稻插秧机栽植臂国产化的试验研究[J].农牧与食品机械,1991(3):15~18.
    89.余为鹏.水稻机动插秧机行星齿轮分插机构原理及设计要求分析[J].广西农机,1993(4),4~9.
    90.柳春柱.新型高速插秧机研究[J].现代化农业,1999(1),32.
    91.柳春柱,李跃林.2ZZB—6型水稻快速插秧机的应用及发展前景[J].农村实用工程技术,2001(1),18.
    92.杨新春.日本洋马RR60型水稻高速插秧机在友谊村的田间适应性试验[J].农业部南京农业机械化研究所报告,1993(9):1~3
    93.龚永坚,刘丽敏,俞高红等.水稻插秧机后插式分插机构运动分析与试验.农业机械学报,2005,36(9):41~43
    94.聂松辉,李晓龙,邱爱红.弹性连杆机构受力分析方法.湘潭大学自然科学学报,2001年3月,Vol.23,No.1:79~83
    95.王中双.平面弹性连杆机构动态静力分析问题的键合图法.机械设计,1999年3月,(3):31~35
    96.夏富杰,张同庄.柔性机构动力学分析的有限元件法.北京理工大学学报,1998年8月,Vol.18.No.4:406~410
    97. Hsieh S. R., Shaw S. W. The dynamic stability and nonlinear resonance of a flexible connecting rod. Continuous parameter model, Nonlinear Dynamics, 1993, (4):573~603
    98. Hsieh S. R., Shaw S. W. Dynamic stability and nonlinear resonance of a flexible connecting rod. Single model, J. Sound and Viv.
    99. Ferdinand P. Beer, E. Russell, Johnston Jr, et. al. Vector Mechanics for Engineers (Dynamics)(工程矢量力学)(动力学)-第3版,李俊峰,王劼,王宗钢,李响 译,机械工业出版社,2003年1月:622~624
    100.焦培林.电路模拟分析机械隔振系统.西南石油学院学报,1995年2月,Vol.17,No.1:110~114
    101.Miscroft.Visual Basic 6.0手册.北京:科学出版社,2002
    102.詹友刚.Pro/ENGINEER中文野火版教程——通用模块.北京:清华大学出版社
    103.周四新,青芳.Pro/ENGINEER Wildfire高级设计.北京:机械工业出版社
    104.郑建荣.ADAMS虚拟样机技术入门与提高.北京:机械工业出版社
    105.陈立平,张清云.机械系统动力学分析及ADAMS应用教程.北京:清华大学出版社
    106.杨文珍,赵匀,李革.高速水稻插秧机移箱螺旋回转轨迹优化设计[J].农业机械学报,2003,34(6):167~168
    107.李革,陈孝明等.基于VB的旋转式分插分插机构运动干涉判别方法研究[J].农业机械学报,已录用
    108.李革,陈孝明等.旋转式分插机构运动干涉研究[J].农机化研究,已录用
    109. ZHAO Yun, CHEN Jianneng, YU Yaxin, YU Gaohong. Research on Quadratic Optimization Method and Its Application on Optimizing Mechanism Parameter. 机械工程学报(英文版),已录用
    110.李瑞涛,方嵋,张文明.2000.虚拟样机技术的概念及应用.机电一体化,(5) 17~19
    111.祖旭.2004.虚拟样机技术及其发展.农业机械学报,(3)25~31
    112.王行人.1999.面向二十一世纪发展系统仿真技术.系统仿真学报,(2)35~46
    113.王志华、陈翠英.2003.基于ADANS的联合收割机震动筛虚拟设计.农业机械学报,34(4)53~56
    114.周克栋.2002.复杂机械的虚拟样机技术.南京理工大学.
    115.孙桓,陈作模.1995.机械原理[M]北京:高等教育出版社,
    116.刘仁杰,赵凤芹.2001.计算机绘图与计算机辅助设计.兵器工业出版社
    117.祝凌云,李斌.2004.Pro/Engineer运动仿真和有限元分析,人民邮电出版社
    118.李世国,李强,2004.Pro/ENGINEER Wildfire中文版范例教程.机械工业出版社
    119.赵凤芹.2002.正齿行星轮分插机构椭圆齿轮的计算机辅助设计.沈阳农业大学博士学位论文
    120.刘延柱.1994.多刚体系统动力学.人民邮电出版社
    121.吴序堂,王贵海.1996.非圆齿轮及非匀速比传动.机械工业出版社
    122.MSC.Sofware(美).2004.MSC.ADAMS FSP基础培训教程,清华大学出版社
    123.谭雪松等.2002.Pro/Engineer2001中文版基础教程,人民邮电出版社
    124.濮良贵,纪名刚.1960.机械设计,高等教育出版社
    125.陈巧敏等.1997.我国南方水稻生产机械化现状、发展机遇和前景.中国农机化,(3) 6~8
    126.陈巧敏等.1996.我国种植机械的现状及发展前景.农业机械学报,(27增刊) 183~185
    127.李长河等.1995.水稻插秧机械发展趋势.现代化农业,(11) 29~31
    128.蒋焕煜.1999.水稻插秧机双控制分插机构的计算机辅助分析与设计,浙江大学硕士论文
    129.冯启高.1997.日本农业机械化研究现状及开发方向.农业现代化研究,(18) 254~256
    130.陈小川等.1998.虚拟制造技术研究概况综述.机械制造,(12) 8~10
    131.杜中华,狄长春,贾长治.2002.ADAMS的若干使用技巧.机械与电子,(3)74~75
    132.杜中华,狄长春,王兴贵.2002.在ADAMS中对零部件不规则曲面受力磨损后应力状态的近似模拟.机械研究与应用,29(4) 61~62
    133.杜中华,王兴贵,狄长春.2002.借助PRO/E在ADAMS中添加不规则曲面间碰撞力的解决方案.机械,29(4)36~37
    134.杜中华,王兴贵,狄长春.2002.用PRO/E和ADAMS联合建立复杂机械系统的仿真模型.机械,29(4)153~154
    135.杜中华,王兴贵.2001.PRO/E和ADAMS传递过程中曲线丢失问题的处理办法.机械工程师,(11)27~28
    136.杜中华,薛德庆,赵迎红.2003.PRO/E和ADAMS传递过程中若干问题德讨论.机械与电子,(2) 68~70
    137.李军,邢文俊,覃文洁.2002.ADAMS实例教程.北京理工大学出版社
    138.李亚军,黄浩.2002.虚拟样机技术及应用.航空制造技术,(2) 36~38
    139.宋天虎.1998.积极发展适合我国国情的虚拟制造技术.中国机械工程
    140.潘海涛.2001.复杂机械系统的虚拟样机技术.南京理工大学硕士学位论文
    141.刘义翔,李瑞峰.2001.应用ADAMS软件对点焊机器人大臂机构进行动力学仿真研究.哈尔滨商业大学学报,17(3) 63~66
    142.王惠刚等.1994.计算机仿真原理及应用,国防工业大学出版社
    143.王国强,张进平,马若丁.2002.虚拟样机技术及其在ADAMS上的实践,西北工业大学出版社,
    144.王承.2003.基于虚拟样机技术的自卸车举升机构的设计.武汉理工大学硕士学位论文
    145.王兵.2001.运用PRO/E和ADAMS进行型剑杆织机虚拟设计的介绍.设计与制造,(6) 30~31
    146.陈定方,罗亚波等.2002.虚拟设计.机械工业出版社
    147.(德)施普尔,克劳舍.2000.《虚拟产品开发技术》.机械业出版社
    148.刘义翔,高德.2002.基于ADAMS软件瓦楞纸板缓冲性能的动力学仿真研究.包装工程,23(4) 127~129
    149.张哗,张美麟,韦继春.2003.应用虚拟样机技术对震动筛进行震动分析.矿山机械(1) 13~15
    150.杨军宏,尹自强,戴一帆.2002.基于ADAMS的二维转动平台运动学分析,机械,(29):4~6
    151.何胜勇.2002.行星摆线针轮减速机应拟样机的建造与有限元分析,中国农业大学硕士学位论文
    152.王湘江等.2001.用CAD软件作图法设计椭圆齿轮.机械,28(6):50~51
    153.汪惠群,郑建荣.2004.在ADAMS软件中虚拟样机的参数化建模与分析.机械制造,(42) 487
    154.何喜玲,王俊.2004.虚拟现实技术及其在农业中的应用.中国农机化,(1) 21~24
    155.林青云.2004.轮式小型甘蔗收获机的虚拟样机研究及其仿真分析,广西大学硕士学位论文
    156.林清安.2003.Pro/E零件装配与产品设计,清华大学出版社
    157.周俊.2004.基于ADAMS的小型甘蔗收获机——地面系统建模与仿真的研究,广西大学硕士.学士论文,
    158.林青云.2002.基于虚拟样机技术开发的丘陵地带小型甘蔗联合收割机项目展示材料,广西大学机械工程学院,
    159.谢甘第.2000.虚拟现实技术及其在制造业中的应用,机电一体化,(5) 21~24
    160.刘丽敏,李革等.旋转式分插机构动力学试验台的研制.中国农机化,2005,4:134~136
    161.浙江丝绸工学院 主编.丝绸机械设计原理(上册).北京:纺织工业出版社,1982.10
    162.ADAMS/View heIp MSC
    163. 1998. ADAMS online Documentation Mechanical Dynamics, Inc
    164. Johns. Lombardo. 1996. Edward Mhalakscott, R, Osborne, Collabative Virtual PrototyPing, Johns HoPkins APL Technical Digest, 17(3) 295~304
    165. Micchelli C A. 1986. Interpolatio ofscattered Data:.DistanceM Conditionally PositiveDefinite Functions, Constr. APPIox., 2.11~22
    166. HardyTL, 1971 Multiadric Equations of Topogaphy and other lrrelar_Surfaces.Journal of GeoPhysics Research, 78, 1905~1915
    167. C.W. Moussean, M.W-Sayers. 1991. Symbolio Quasi Static and Dynamic Analy of ComPlex Automobile Models. SuPPlement to Vehicle System Dynamics.
    168. Mechanical Dynamics Ins. 1994. ADAMS/View Users Reference Manual Mechanical Dynamics Ins USA

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