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气吹式防堵大豆免耕播种机设计与试验

发布时间:2021-08-16 21:11
  近年来,随着保护性耕作技术得到大规模的发展与应用,使得免耕播种机具有了快速的发展。市场上的大豆免耕播种机在播种时开沟部件容易被抬高,出现挂草、根茬雍堵问题,以及种子易播于秸秆残茬上造成架种、晾籽现象,严重影响了播种质量和作业效率。针对这一状况,本文基于国内外免耕播种机具研究的基础上,并结合当地播种农艺要求,设计出一种气吹式防堵大豆免耕播种机,本机具采用鼓风风扇与浅旋刀配合方式,利用鼓风气流将秸秆吹散到背垄上,达到免耕环境下“洁区”播种的目的。主要研究内容和取得的成果如下:(1)气吹式防堵大豆免耕播种机总体方案设计。通过大量查阅国内外免耕播种机相关文献资料,比较和分析现有免耕播种机具防堵装置的工作机理和设计特点,确定了合理的防堵方式,利用UG NX10.0软件绘制了整机的三维模型。(2)防堵装置和清茬装置的设计。确定了鼓风风扇叶尖安装角度为13.6°,叶根安装角度为32.0°,风扇轴转速为1800~2500 r/min;经过计算和理论分析,确定了浅旋刀转速为300 r/min,刀片的回转半径为250 mm,入土深度在20 mm‐50 mm;相邻刀座间径向呈90°等分,轴向间距为225 m... 

【文章来源】:安徽农业大学安徽省

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

气吹式防堵大豆免耕播种机设计与试验


820型气力式免耕播种机Fig1-11820typepneumaticno-tillageplanter

免耕播种


3图1-11820型气力式免耕播种机图1-2SDX30型免耕播种机Fig1-11820typepneumaticno-tillageplanterFig1-2SDX30typeno-tillageplanter巴西Baldan公司生产的SPD4000型小麦免耕播种机如下图1-3所示。该机为牵引式大型免耕播种机,需要动力为55kW以上的拖拉机驱动,整机质量为3812kg,工作幅宽为3.59m,采用双圆盘开沟器,破土、破茬能力强,机具开沟深度最大可达12cm,开沟器间距大,通过性较好[25]。加拿大Flexi-Coil公司生产的5000型免耕播种机如图1-4所示。牵引式驱动,该机具总长度为17.4m,行距可选为18.3cm,22.9cm,30.5cm及36.6cm。采用锄铲式开沟器,开沟器为多排结构,每个开沟器之间纵向错综分布,并且与镇压轮之间保持一定距离,因而该机具有良好的防堵性能[26]。图1-3SPD4000型免耕播种机图1-45000型免耕播种机Fig1-3SPD4000typeno-tillageplanterFig1-45000typeno-tillageplanter综上所述,国外的免耕播种机大部分都是联合作业,整机体积庞大且价格昂贵。机具大多为牵引式,需要配套大功率拖拉机牵引,防堵性能好,破

免耕播种


3图1-11820型气力式免耕播种机图1-2SDX30型免耕播种机Fig1-11820typepneumaticno-tillageplanterFig1-2SDX30typeno-tillageplanter巴西Baldan公司生产的SPD4000型小麦免耕播种机如下图1-3所示。该机为牵引式大型免耕播种机,需要动力为55kW以上的拖拉机驱动,整机质量为3812kg,工作幅宽为3.59m,采用双圆盘开沟器,破土、破茬能力强,机具开沟深度最大可达12cm,开沟器间距大,通过性较好[25]。加拿大Flexi-Coil公司生产的5000型免耕播种机如图1-4所示。牵引式驱动,该机具总长度为17.4m,行距可选为18.3cm,22.9cm,30.5cm及36.6cm。采用锄铲式开沟器,开沟器为多排结构,每个开沟器之间纵向错综分布,并且与镇压轮之间保持一定距离,因而该机具有良好的防堵性能[26]。图1-3SPD4000型免耕播种机图1-45000型免耕播种机Fig1-3SPD4000typeno-tillageplanterFig1-45000typeno-tillageplanter综上所述,国外的免耕播种机大部分都是联合作业,整机体积庞大且价格昂贵。机具大多为牵引式,需要配套大功率拖拉机牵引,防堵性能好,破

【参考文献】:
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[2]基于CFD的风扇及叶轮流场仿真与优化[D]. 芮正明.东南大学 2016
[3]原茬地12行小麦免耕播种机关键技术研究[D]. 罗征.东北农业大学 2016
[4]大豆播种机结构设计与排种器性能试验[D]. 张树勋.安徽农业大学 2016
[5]小麦免耕播种关键技术研究与装备研发[D]. 刘正道.西北农林科技大学 2016
[6]基于CFD/CAA的轴流风扇噪声分析与降噪设计[D]. 周翔.电子科技大学 2016
[7]大豆免耕播种机圆盘刀性能分析与开沟器设计及试验研究[D]. 吕彬.东北农业大学 2015
[8]2BQM-6型免耕播种机结构设计及开沟器的有限元分析[D]. 张守德.内蒙古农业大学 2015
[9]免耕播种机轮齿式破茬机构设计与试验研究[D]. 姜铁军.吉林大学 2013
[10]大垄密植原茬地免耕精量播种机关键技术研究[D]. 顿国强.东北农业大学 2013



本文编号:3346402

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