第三节播种机械.ppt

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第三节播种机械

二. 播种机组的动力配备 1. 播种机组工作阻力和作业幅宽 设:b—播种行距(m); n—播种行数,或开沟器个数; Pn—单组开沟器工作阻力(N); T—某档位下的拖拉机额定牵引力(N); λ—牵引力利用系数,0.8~0.9; Vm—机组作业速度(m/s); 播种机的工作阻力:R = n Pn 播种机的配套动力:λT = n Pn 2. 播种机机组功率消耗N 思考题 1. 如何进行谷物条播机播前播量调整? 2. 根据拖拉机动力如何确定播种机组 的作业幅宽? ∴ n = 60 Vm / Z t ① ∵Vp=ωR=(2πn / 60)×D / 2 = πDn / 60 ② 考虑到地轮大多为牵引下的被动旋转,在地面状况不太好的情况下有滑移现象,设地轮的滑移率为δ(一般情况下δ= (0.05~0.12),上述公式应该为: 水平圆盘排种器的极限速度Vp是衡量排种器的主要指标,同时该公式与Vm — Vp关系式配合使用,可进行播种机设计以及播种机组作业速度的确定。 例题 有一台玉米播种机进行单粒播种作业时,水平圆盘的型孔长度L为12mm,种子平均粒径d为8 mm,株距t为200mm,圆盘直径D为250 mm,型孔数量Z为25个。问当机组作业速度Vm为8km/h时,该播种机能否正常工作?为什么?试确定校正后的机组前进速度(km/h)? 分析:1.根据已知条件计算该排种器的极限速度; 2.根据已知Vm计算排种器的实际速度。 3.若排种器的实际速度小于极限速度,说明播种机能正常工作。否则,将极限速度Vp代入Vp与Vm关系式,求出机组的最高允许速度值。 解:根据已知条件计算该排种器的极限速度 根据已知Vm计算排种器的实际速度 计算结果表明,在8km/h的作业速度下,排种器的实际线速度为0.35m/s,已经远超过该排种器的使用极限速度0. 28m/s,无法进行正常工作,必须降低机组的作业速度。 将该排种器的允许使用速度0.28m/s代入极限速度与机组速度关系式,求出该允许使用速度0.28m/s下的机组作业速度。 答:机组初定作业速度不能保证播种机正常工作。校正后的机组最高许用速度为6.4公里/小时。 思考题 1. 何谓排种器的工艺实质? 2. 外槽轮排种器的结构及工作原理? 3. 如何解决外槽轮排种器排种不均匀问题? 4. 影响水平圆盘排种器填充性能的因素? 5. 如何应用水平圆盘排种器与机组速度关系式? 第三节 开沟器理论 一. 开沟器的主要功用 二. 开沟器的技术要求 三. 开沟器类型及特点 一. 开沟器的主要功用 在播种机工作时,开出种沟,引导种子和肥料进入种沟,并使湿土覆盖种沟。 二. 开沟器的技术要求 1. 沟深一致,沟形整齐; 2. 不乱土层; 3. 种子在沟内分布均匀; 4. 有一定的覆土能力; 5. 入土能力强,不缠草、不堵塞; 6. 结构简单,工作阻力小。 三. 开沟器类型及特点 根据开沟器的入土角不同可分为锐角和钝角二种。 开沟器入土角 a.钝角式 b.锐角式 各种谷物播种机用开沟器结构 各种精密播种机用开沟器结构 1. 锄铲式开沟器 为锐角型开沟器,工作时土壤在铲前突起,两侧土壤受挤压而分开,开沟器离开后土壤回落而覆盖种子。 特点:结构简单、入土能力强、工作阻力小,a = 3 ~ 6cm,R= 30 ~ 65N /个,但易粘土和缠草,干湿土混杂,高速作业时播深不稳。 2. 双圆盘开沟器 钝角型开沟器,由二个回转的平面圆盘组成,在前下方相交于一点,工作时靠重力和弹簧附加力入土,圆盘滚动切割土壤并向二边挤压,形成V形种沟。工作平稳、沟形整齐、不乱土层、断草能力强。但结构复杂、尺寸较大,工作阻力大。a=4~8cm,R=80~160N/个。 双圆盘开沟器 a.普通双圆盘开沟器 b.窄行双圆盘开沟器 1.圆盘 2.导种板 3.导种管 4.开沟器体 5.拉杆 双园盘开沟器具有整齐的沟形,有利于提高播种深度稳定性,常用于精密播种。 3. 芯铧式开沟器 锐角型开沟器,工作时先由芯铧入土开沟,两个侧板向两侧分土形成种沟。开沟宽度大、入土性能好,但工作阻力大。a=6~12cm,R=200~800N/个。 4. 滑刀式开沟器 钝角型开沟器,工作时滑刀在竖直方向切入土壤,刀后侧板向两侧挤压土壤形成种沟。特点是靠重力入土,沟深稳定、沟形整齐、不乱土层,断草能力强、工作阻力大。a=5~10cm,R=200~400N/个。 1.拉杆 2.开沟器体 3.调

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