【摘 要】
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贻贝作为我国主要的海产品之一,具有丰富的营养价值和药用价值。贻贝养殖因投资少、见效快、产量高、风险小等优点,使我国贻贝养殖规模不断扩大。然而传统贻贝养殖技术相对落后,同时我国各大贻贝养殖公司在机器包苗上还处于空白阶段,限制了我国贻贝行业的发展。目前,国内在贻贝养殖过程中,包苗、收获、采摘都还处于人工劳作,效率低、劳动强度大。其中,贻贝包苗过程尤为突出,人工包苗时间长,容易错过最佳养殖时期;工人操作
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贻贝作为我国主要的海产品之一,具有丰富的营养价值和药用价值。贻贝养殖因投资少、见效快、产量高、风险小等优点,使我国贻贝养殖规模不断扩大。然而传统贻贝养殖技术相对落后,同时我国各大贻贝养殖公司在机器包苗上还处于空白阶段,限制了我国贻贝行业的发展。目前,国内在贻贝养殖过程中,包苗、收获、采摘都还处于人工劳作,效率低、劳动强度大。其中,贻贝包苗过程尤为突出,人工包苗时间长,容易错过最佳养殖时期;工人操作随意,难以保证养殖绳的质量;其核心技术被国外企业垄断,进口维护费用昂贵。年轻人从事此行业人数逐年减少,需用机器换人,研发符合我国的贻贝包苗装置,才能促使贻贝养殖业更快更好地发展,市场前景极为广阔。本文以贻贝包苗过程为研究对象,将人工包苗转变为机器包苗,需要对整个贻贝包苗装置进行设计,创建三维模型,并对关键部位进行有限元分析,最后完成控制系统的设计。具体内容如下:(1)制定贻贝包苗装置的整体设计方案,通过理论设计计算确定装置能实现包苗过程,并通过CREO三维建模和仿真分析,模拟包苗机械的运动状态,确保设计的合理性。(2)对所设计装置的重要零件进行受力分析,得到该零件的受力情况,通过Ansys Workbench对其进行有限元分析,通过静力分析校核零件的强度,并得到相应的应力和位移。通过模态分析得到各阶频率和相应的振型,估计装置的动态特性。通过谐响应分析得到在激励频率下产生的振型和转角。(3)包苗装置控制系统设计。根据贻贝苗量和养殖绳松紧情况来设计控制系统,PLC为控制核心,通过变频器调节电机的转速,实现不同工况下的速度匹配,利用传感器进行实时调节,使装置达到更高的自动化,同时起到节能作用。
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