【摘 要】
:
伴随植保无人机技术与装备的快速发展,人们对植保无人机药箱防晃/防浪涌性能的要求越来越高。植保无人机在作业过程会由于其飞行姿态的原因导致药箱内药液产生剧烈晃动,对植保无人机的整机作业性能产生很大影响。本文利用六自由度运动平台可以在三维空间上加载激励的特性,研制开发了一种植保无人机药箱防晃性能检测试验台,使其模拟植保无人机在三维、复杂作业工况下的多种药箱姿态。本文以四种典型形状植保无人机药箱为研究对象
论文部分内容阅读
伴随植保无人机技术与装备的快速发展,人们对植保无人机药箱防晃/防浪涌性能的要求越来越高。植保无人机在作业过程会由于其飞行姿态的原因导致药箱内药液产生剧烈晃动,对植保无人机的整机作业性能产生很大影响。本文利用六自由度运动平台可以在三维空间上加载激励的特性,研制开发了一种植保无人机药箱防晃性能检测试验台,使其模拟植保无人机在三维、复杂作业工况下的多种药箱姿态。本文以四种典型形状植保无人机药箱为研究对象,选取植保无人机飞行作业时的不同姿态,利用Fluent软件对晃动过程进行模拟仿真,分析药箱内药液的运动规律,然后利用试验台对选取的典型形状药箱进行试验,通过安装在药箱壁的压力传感器和药箱的底部液位传感器得到不同形状不同充液比药箱,在两个不同激励刺激下药液对药箱内壁产生的压力,分析其变化规律,对比不同药箱防晃性能的优劣,从而为植保无人机药箱优化设计提供技术支持。本文主要研究工作与结论:首先研究设计一种适合植保无人机药箱晃动检测的模拟试验平台药箱夹持组件,使试验台可以有效加载市面上不同形状的药箱,同时可以保证实验时药箱的稳定性,提高试验精准度;然后利用Fluent软件对药箱不同工况下液体晃动过程进行数值模拟,对药箱在晃动过程中每个时间段自由液面的运动规律进行总结发现,在水平激励的作用,药液在药箱中以两侧内壁为界做往复运动;最后利用试验台对四种典型药箱进行不同充液比不同激励的室内试验,通过数据采集组件得到实验数据,并结合仿真结果对试验数据进行分析得到如下结论:(1)四种典型药箱横向对比,在相同充液比和模拟工况下,由于U型药箱将药箱空间划分为多个小型空间的独特结构设计,U型药箱的防晃性能要明显优于其他三种典型形状的药箱。(2)矩形药箱、圆柱形药箱、锥形药箱三种典型药箱在水平激励的作用下普遍存在充液比为0.7-0.9时,药箱内药液晃动程度最为剧烈的规律,药箱接近满载时,由于晃动时药液在药箱内的晃动空间的减小,晃动程度出现减弱。(3)锥形药箱在其上下两部分呈现不同的晃动规律,充液比在0.5以下时,在圆周激励下的防晃性能要优于水平激励下的防晃性能,在充液比0.5以上时,其在外界激励下的液晃规律与矩形药箱较为接近。(4)圆柱形药箱在圆周激励下,其弧形内壁形状对于药液在药箱内晃动时的阻力很小,药液对药箱内壁的压力变化最为平稳,稳定性较好,防晃效果对比水平激励下有很大的提升。
其他文献
近年来,随着我国社会和经济的快速进步和发展,汽车的保有量也随即增多,洗车产品行业也得到了强有力的推广和发展。考虑到我国传统的洗车服务方式不仅会浪费大量的饮用水资源,而且由于工人的劳动强度大,耗时耗力。因此,为了进一步提高智能化洗车效率,实现机器人智能化的洗车,对基于机器视觉的洗车机器人系统进行了研究。本文采用工业相机采集汽车轮廓照片,并对其图像进行处理。首先将各坐标系建立联系,得到了汽车图像像素坐
柔性直流配电系统能够有效减少变流环节,提高分布式电源接纳能力和能源利用率,可以实现换流站有功、无功功率的独立解耦控制,更加适合现代配电系统的发展。但由于其内部缺少旋转设备,惯性较小,且与交流系统惯性相对隔离,易产生低频振荡现象,目前振荡机理尚不明确,本文针对这一问题展开研究,主要工作归纳如下:(1)介绍了柔性直流配电系统拓扑结构与基本控制策略,阐述了柔性直流配电系统中多时间尺度动态问题,并依据网络
低轨(Low Earth Orbit,LEO)卫星凭借自身运动速度快、几何构型变化快、地面测站接收信号强等优势,可以与全球定位系统(Global Positioning System,GPS)、北斗卫星导航系统(Bei Dou Navigation Satellite System,BDS)等已有的全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite Systems,GNSS)
随着高端装备制造业、新型机器人产业以及军工尖端行业的迅猛发展,传统单一自由度电机已经无法满足当今日益精细化的复合运动需求。高档多自由度加工中心、特种机器人关节、特殊雷达天线折展机构、办公自动化产品等诸多典型应用领域对多自由度高精度复合运动执行器的需求更为迫切,但传统电磁式螺旋传动机构结构复杂、力密度较低、解耦困难等原理性问题限制了进一步的发展。本文提出了一种新型六相双定子螺旋运动永磁执行器,分析了
有机磷农药(Organophosphorus pesticides,OPs)作为一种广谱且高效的杀虫剂而经常被用于保障农产品质量,但因其种类繁多、违规滥用,对食品安全、人体健康和环境保护等都造成了巨大的威胁,也导致对其残留的检测面临着严峻的挑战。大型仪器检测方法操作复杂、专业化要求较高,难以满足OPs的日常监测需求。而快速检测方法大多具有方便携带、操作简单等优势,利于推广应用。其中,免疫分析方法因
模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)以其高度模块化结构、易扩展、高可靠性以及良好的电压输出质量等优势,适用于未来高压大功率的柔性直流输电场合。随着大功率电力电子技术的发展,基于MMC的柔性直流输电技术在新能源、高压直流输电领域展现出广阔的应用前景,因此对其相关控制策略的研究具有重要意义。本文从MMC的调制方式、子模块电容预充电控制方法、子模块电容电
近几年,能源消耗、环境污染成为社会发展关注的重点问题,为此国家大力发展清洁能源。而随着新能源汽车技术的成熟和发展传统燃油汽车正在逐步被取代,其中,电动汽车以消耗电能提供动力源,具有绿色无污染、使用方便等优点成为当前新能源汽车发展的重要方向。在电动汽车整车振动源中,除了有路面不平引起的振动外,由驱动电机动力总成自身引起的振动也同样不可忽视,其振动情况对整车NVH性能有很大的影响。悬置系统作为汽车动力
苹果渣是苹果汁等深加工产业的主要副产物,含有丰富的苹果多酚等功能性成分。苹果多酚可以清除自由基,发挥抗氧化作用,但对保存环境条件非常敏感,保存不当容易被氧化,导致生物活性下降。微胶囊技术能够减少环境对芯材的影响,保护芯材生物活性,还可以使芯材在体内缓慢释放,持续发挥生理作用。因此,研究苹果渣中多酚的高效提取新技术,利用微胶囊技术开发性能稳定、具有缓释功能的苹果多酚产品,具有良好的市场前景。本文首先
现如今能源危机问题逐渐引起世界各国的高度重视,太阳能的研究成为解决能源危机的先驱。然而其应用过程中,光伏阵列的光电转换效率低,在不均匀环境下输出特性不稳定,光伏电池的P-U输出特性曲线存在多极值现象,在进行最大功率点跟踪时无法精准定位,因而针对该过程的算法研究很关键。本文主要进行了以下研究:(1)光伏阵列模型的建立及输出特性的分析。构建了光伏电池数学模型,结合实际推导出工程中的应用模型,并采用并联