亚洲h色精品,亚洲精品久久久久,欧美激情一二三区,成人影院入口

學術咨詢服務,正當時......期刊天空網是可靠的職稱工作業績成果學術咨詢服務平臺!!!

棉秸稈力學特性和拉拔阻力研究

發布時間:2020-02-19所屬分類:農業論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:棉稈力學特性是研究棉稈收獲機械的理論基

  摘要:棉稈力學特性是研究棉稈收獲機械的理論基礎。為此,通過采集不同時期的棉稈,測定力學性能和物理性能;通過典型相關性分析,研究棉稈的物理性能與力學特性的關系;采用線性回歸模型分析棉稈起拔力、土壤緊實度、棉稈直徑及棉稈含水率的關系,對模型進行優化并建立棉稈的起拔力模型。試驗結果表明:抗拉強度在含水率最高為61%時達到最大值37.65MPa,當含水率在在15%~50%之間,棉稈的抗拉強度變化不大,平均抗拉強度集中在21.5~25.8MPa之間;對于抗彎強度,在含水率在為15%時達到最高值33MPa,當含水率在25%~55%之間,棉稈的抗彎強度變化不大,平均抗彎強度集中在23.5~27MPa之間;對于棉稈起拔力,在土壤緊實度為最低的3.3kg/cm時達到最小值340.7N,棉稈的起拔力隨著土壤緊實度的降低而減小。通過典型相關性分析可知:棉稈的彎曲破壞載荷及拉伸破壞載荷與棉稈的直徑和棉稈的含水率都有著顯著的相關性,且棉稈直徑對彎曲和拉伸破壞載荷的影響遠大于含水率對棉稈拉伸和彎曲破壞載荷的影響;含水率與棉稈的抗拉強度呈正相關,與抗彎強度呈負相關。對棉稈的起拔力與棉稈含水率、棉稈直徑及土壤緊實度進行多元回歸分析,得到棉稈起拔力與棉稈直徑以及土壤緊實度的模型為y=-111.73707+45.39254x1+23.89125x2,其擬合優度為0.81,可用于對棉稈起拔力的預測和拔棉稈機的設計研究。該研究對于推進棉稈機械化回收發展具有重要的指導意義。

棉秸稈力學特性和拉拔阻力研究

  關鍵詞:棉花拔稈;力學特性;典型相關性分析;多元回歸

  0引言

  棉花的種植在我國已有2800年的歷史,人工種植的區域主要分布在長江流域、黃河流域及西北內陸地區[1-3]。棉花產業會產生很多副產品。棉稈是棉花的主要副產品。我國2017年棉花播種面積3.2296×1011m2(4844.5萬畝),按照單產秸稈300kg/667m2計算,全國每年棉稈產量約為1453萬t。如果這樣大量的資源實現循環利用,將產生巨大的經濟效益。目前,棉稈的機收率還比較低,主要原因包括整稈收獲較為困難、拔取回收機械研究欠缺及機械化原理研究不透徹[4-5]。

  開展棉稈的機械物理特性試驗研究,獲得其機械物理特性,可為分析棉稈收獲過程中應力、應變分布狀態、確定棉稈起拔方式等提供理論依據和技術參數,對棉稈的高效收獲機具的設計有重要的指導意義[6-9]。國內外對于棉稈的研究主要集中在小麥、玉米等的力學性能及收割收獲方面,對于棉稈的力學綜合性能研究并不全面,無法對農機機具的設計提供現實參考意義[10-13]。棉稈的物理性質是秸稈收獲和加工的重要參數,主要力學性能為抗彎強度、抗拉強度和拉拔阻力等;物理性質為含水率、秸稈直徑等。其中,棉稈的拉拔阻力是棉稈收獲機理的重要研究參數,棉稈的物理性質和拉拔阻力直接影響棉稈的收獲和加工成本,對研究棉稈循環利用具有積極意義[14-20]。

  相關期刊推薦:《應用力學學報》Chinese Journal of Applied Mechanics(雙月刊)1984年創刊,是核心級學術刊物。主要反映現代力學在工程實際中的應用,及時交流運用控力學理論、計算方法和實驗技術在解決工程實際問題中取得的新成果。涉及內容包括流體、振動、強度等方面的問題。

  1材料與方法.

  1.1試驗材料與設備

  .試驗地為山東省濱州市無棣縣棉花全程機械化示范基地,試驗材料為機采棉品種是中棉所50,棉花采用76cm等行距種植,采集時間為2015年10月23日—2016年3月21日,共分6個批次。主要設備有WDW—10型電子萬能試驗機、TYD—1型土壤硬度計、SH—1000型數顯示推拉力計、HN202—2真空烘干箱及游標卡尺等[21-22]。

  1.2試驗方法

  采用三點彎曲方法,試驗測定棉稈在發生破壞時的最大載荷,試驗方法參考《GB/T1936.1—2009木材抗彎曲強度試驗方法》;拉伸試驗參考《GB/T1938—2009木材順紋抗拉強度試驗方法》;棉稈相對含水量的測定方法參考《GB/T1931—2009木材含水量測定方法》。棉稈起拔力測定的具體方法為:用尼龍繩一端拴在棉稈的根部,另一端連接到推拉力計的掛鉤上,并豎直向上緩慢提拔,根部脫離土壤后,讀取最大數據[23-27],如圖1所示。

  1.3處理方法

  利用統計分析軟件SAS9.3進行統計分析,通過典型相關性分析棉稈的力學特性和物理性質的關系,并采用多元回歸分析棉稈起拔力與棉稈物理性質的關系[27-31]。

  2結果與分析

  2.1棉秸稈物理特性以及起拔力的描述統計

  2.1.1棉秸稈物理特性統計描述

  分別對不同批次棉稈的含水率、直徑、彎曲破壞載荷、抗拉強度、拉伸破壞載荷和抗拉強度進行試驗測試,統計如表1所示。由表1可以看出:隨著采樣時間的增長,棉稈的含水率逐漸降低,從第1批次到第3批次時棉稈含水率下降較為緩慢,在第3批以后棉稈的含水率下降較快,以每個月超過10%的幅度下降;棉稈的直徑在一個穩定的水平,并沒有隨著采樣時間的改變發生較大變化;棉稈的平均抗拉強度隨著采樣時間的增長逐漸下降,且下降的幅度逐漸變小;棉稈的抗彎強度隨著采樣時間的增長,總體呈增長趨勢。

  2.1.2棉稈起拔力統計描述

  對棉稈起拔力及主要影響因素棉稈平均直徑、土壤硬度和棉稈含水率進行試驗測試,如表2所示。由表2可以看出:棉稈的平均拉拔阻力最大達到670.82N,最小為340.7N。由于在1月份以后土壤已經逐漸發生冰凍,隨著氣溫的下降凍土深度增加,棉稈拉拔阻力急劇增大且寒冬不適合田間作業,棉稈起拔力的收集失去其意義,故未收集相關數據。平均土壤硬度隨著時間推移最大達到9.4kg/m2,最小為3.3kg/m2

  2.2典型相關性分析

  2.2.1棉稈的彎曲力特性與含水率及直徑的典型相關分析

  對棉稈的抗彎強度、彎曲力、直徑和含水率進行典型相關性分析,共得到兩組典型變量。典型關聯分析如表3所示,相關系數檢驗如表4所示。

  由表3、表4可以看出:兩組典型變量都極為顯著。因此,選擇兩組典型變量進行分析,得出棉稈的彎曲力特性與影響因素的典型相關模型,如表5所示。

  從建立的典型相關模型可以看出,典型變量的重要程度及系數大小和兩個自變量代表的影響組對棉稈的彎曲特性可以用1對典型相關變量予以綜合描述。具體體現在如下方面:

  1)棉稈直徑對棉稈的彎曲破壞載荷起著很大影響。棉稈直徑與棉稈的彎曲特性反應在典型相關模型中,v1是棉稈彎曲力與棉稈彎曲強度的線性組合,彎曲破壞載荷的載荷為1.0743,是彎曲性能中最大的。w1是影響因素指標的線性組合,棉稈直徑的載荷為0.9791,遠遠超過w1內其他指標的數值。考慮到第1對典型相關變量的相關系數幾乎接近于1,可以認為棉稈的直徑與棉稈的彎曲破壞載荷有著極大的相關性。通過觀察表2可知棉稈直徑越大則其彎曲破壞載荷越大,且直徑對彎曲破壞載荷的影響遠大于含水率對彎曲破壞載荷的影響。

  2)棉稈含水率是決定棉稈抗彎強度的關鍵因素。在第2對典型變量中,秸稈抗彎強度在典型變量v2中的載荷為-0.8031,是秸稈彎曲性能指標中最大的;而棉稈的含水率在典型變量w2中載荷最大,為-1.0272。這一對典型相關變量的相關系數非常之高,表明含水率對棉稈的抗彎強度相關性很大,含水率越高,抗彎強度越低。

  2.2.2棉稈的拉伸力特性與含水率及直徑的典型相關分析.

  對棉稈的抗拉強度,最大拉伸力、直徑及含水率進行典型相關性分析,可以得到兩組典型變量他們的典型關聯分析如表6所示,相關系數檢驗如表7所示。

  由表6、表7可以看出:兩組典型變量極為顯著,對兩組典型變量進行分析,得到拉伸特性與影響因素的典型相關模型如表8所示。

  棉稈含水率決定棉稈抗拉強度及棉稈的拉伸破壞載荷。在第2對典型變量中,棉稈抗拉強度在典型變量m2中的載荷為0.5596;棉稈的最大拉伸力在典型變量中m2的載荷是0.5794。棉稈的最大拉伸力與棉稈抗拉強度的載荷相近,此處認為棉稈的含水率對抗拉強度及最大拉伸力都有相關性。對比表1可知,都為正相關,即含水率越大,棉稈的抗拉強度越大,棉稈的拉伸破壞載荷越大。

  棉稈的直徑決定棉稈的拉伸破壞載荷。在第1對典型變量中,棉稈抗拉強度在典型變量m1中的載荷為-1.0498;棉稈的拉伸破壞載荷在典型變量m1中的載荷是1.0390。棉稈的拉伸破壞載荷與棉稈的抗拉強度相近,此處認為棉稈的直徑對最大拉伸力具有顯著相關性,對比表1知棉稈的直徑與拉伸破壞載荷呈正相關,即棉稈的直徑越大,最大拉伸力越大,且直徑對拉伸破壞載荷的影響遠大于含水率對拉伸破壞載荷的影響。

  3結論

  1)抗拉強度在含水率最高為61%時達到最大值37.65MPa,當含水率在在15%~50%之間,棉稈的抗拉強度變化不大,平均抗拉強度集中在21.5~25.8MPa之間;對于抗彎強度,在含水率為15%時達到最高值33MPa,當含水率在25%~55%之間時棉稈的抗彎強度變化不大,平均抗彎強度集中在23.5~27MPa之間。

  2)對于棉稈起拔力,在土壤緊實度為最低的3.3kg/cm2時達到最小值340.7N,棉稈的起拔力隨著土壤緊實度的降低而降低。

  3)棉稈的彎曲破壞載荷及拉伸破壞載荷與棉稈的直徑和棉稈的含水率都有著顯著的相關性,且棉稈直徑對彎曲和拉伸破壞載荷的影響遠大于含水率對棉稈拉伸和彎曲破壞載荷的影響。

  4)棉稈的抗彎強度隨著棉稈的含水率增大而減小,棉稈的抗拉強度隨著含水率的增大而增大。

  5)對棉稈的起拔力與棉稈含水率、棉稈直徑及土壤緊實度進行回歸分析,發現棉稈的起拔力與棉稈的含水率相關性不顯著,棉稈的起拔力與土壤緊實度及棉稈的直徑都呈正相關。

  6)對棉稈的回歸分析進行分析診斷,對棉稈起拔力的多元分析模型進行優化得到棉稈起拔力與棉稈直徑及土壤緊實度的模型y=-111.73707+45.39254x1+23.89125x2。其擬合優度為0.81,可以用于對棉稈起拔力的預測及拔棉稈機的設計研究。

2023最新分區查詢入口

SCISSCIAHCI

主站蜘蛛池模板: 康乐县| 麻城市| 莆田市| 博爱县| 南阳市| 浑源县| 西乌珠穆沁旗| 大名县| 安平县| 固原市| 邵阳市| 洪江市| 宁明县| 吉隆县| 新邵县| 广安市| 司法| 双鸭山市| 南充市| 鱼台县| 长葛市| 淅川县| 新民市| 望谟县| 韶山市| 延庆县| 湘阴县| 彰化县| 星子县| 泉州市| 鄂尔多斯市| 屯留县| 仁寿县| 治多县| 芷江| 静安区| 襄汾县| 米林县| 万宁市| 嘉兴市| 万年县|