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相似文献
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1.
机具展台     
一、适用范围及主要特点1L系列悬挂中型犁现有三种基本型号,可与发动机功率为22-44.1千瓦的带有三点悬挂系统的轮式拖拉机配套,适用于比阻在70千帕以下的轻、中质土壤耕翻作业。基型犁装有幅宽为30厘米的BT30型犁体,适应耕深18-26厘米。如需浅耕,可换装幅宽为25厘米的BT25型犁体,构成相应的变型犁,适宜耕深16-22厘米。二、主要技术参数型号:1L230、1L330、1L430耕深(厘米)设计:24适应范围:18-26幅宽(厘米)单犁体:30总幅宽:60、90、120相邻两铧尖的纵向距离(毫米):600  相似文献   

2.
《农业机械》2015,(2):22-24
法国格里格尔-贝松HRP7型液压翻转犁(岸上/岸下)包括悬挂架、翻转油缸、止回机构、地轮机构、犁架和犁体,通过油缸中活塞杆的伸缩带动犁架上的正反向犁体作垂直翻转运动,交替更换到工作位置;地轮是丝杠调节耕深的一轮两用机构。悬挂架与工作主机相连,犁体通过犁柱连在犁架上,犁架上安装有地轮机构,其特征在于所说翻转油缸中缸体与接在犁架上的油缸座相铰接,缸体内有一做伸缩运动的活塞杆,犁架上固定有中心轴,在中心轴外的中心轴套后端与活塞杆铰接,前端穿  相似文献   

3.
一、耕地作业 犁铧的刃口厚度不得超过2mm,犁壁与犁铧接缝处间隙不超过1.5mm,犁壁不得高出犁铧,犁体的三支点、三间隙符合要求,垂直间隙10~12mm,水平间隙5~10mm;各犁体铧尖在同一直线上;牵引或悬挂装置安装、调整正确,行走机构、液压升降机构、深浅及水平调节机构工作灵敏、可靠,牵引线调整正确。  相似文献   

4.
当犁体入土时,利用拖拉机的牵引力压缩弹簧贮存能量;机组耕作到地头时,拖拉机的液压提升机构将犁体提升后,通过圆柱凸轮机构即可实现双向犁的自动翻转。该机构设计合理,翻转平稳,运转可靠,结构上有创新性。  相似文献   

5.
为了优化犁体曲面结构参数、减小铧式犁耕作阻力,采用水平直元线法设计犁体曲面,运用Solidworks软件建立实体模型,利用EDEM软件建立犁体—土壤离散元模型,并以犁体阻力最小为目标,对犁体铧刃角、犁铲安装角和导曲线扣垡角三因素进行正交仿真试验。仿真结果表明:所建立的犁体—土壤离散元模型可以较好地反映犁体在耕作过程中的阻力的变化情况,犁体阻力随着犁体与土壤接触面积的增大而增大,当犁体全部进入耕作状态时,犁体所受阻力达到2 621~2 795N,且趋于稳定。正交试验结果表明:铧刃角对犁体阻力影响极显著,犁铲安装角和导曲线扣垡角对犁体阻力影响显著。犁体结构最佳设计参数组合为:铧刃角45°,犁铲安装角25°,导曲线扣垡角5°,犁体阻力为2532 N,比优化前减少6. 36%。研究结果为犁体曲面优化设计提供一种离散元分析方法,也为犁体曲面的设计提供数据参考。  相似文献   

6.
<正>约翰迪尔Z5T-CN6(RP1105)5铧液压翻转犁采用加强设计犁头及集成设计的犁架机构,可以和大马力的拖拉机配套作业而获得更高的作业效率,圆柱状犁体耕地翻土及混合效果极佳,提高作物产量,而让人惊喜的是它的油耗却大大降低。  相似文献   

7.
通过美国四类五种及国产两种犁体曲面测绘和北京郊区田间性能试验,采用数理统计方法,推导出犁体曲面水平元线角拟合方程:美国犁体为:(0相似文献   

8.
降低铧式犁耕作阻力,减少能源消耗,是国内外农业机械研究者一直非常关注的课题。铧式犁犁体曲面成型方法是元线沿着准线按照一定规律运动形成,元线与准线形式是影响铧式犁耕作阻力的两个重要因素。以BTU3 5犁体为基础,用三角函数曲线代替直线作为元线形成新犁体曲面,采用有限元分析方法 ,将两犁体曲面耕作阻力进行比较。研究发现:三角曲线作为元线形成的犁体曲面耕作阻力较小,在5、6、7km/h时耕作阻力分别比原犁体降低2.5%、4.1%、3.9%。结合直线与sin函数曲线曲率变化情况,可得出结论:变曲率犁体曲面更有利于降低耕作阻力。  相似文献   

9.
犁的安装和调整不当,是造成耕地质量不能满足农技要求的主要原因。要想耕好地,必须了解犁的结构,掌握犁的正确安装、调整和使用方法。l牵引犁由犁架、犁体、牵引装置、犁轮、油缸、起落机构及耕深和水平调节机构等组成。牵引犁通过牵引装紧单点挂接在拖拉机牵引板上。这种单点挂接方式,其约束性质犹如球铰链,拖拉机对犁只起牵引作用。犁本身由3个犁轮支撑,耕地时,沟轮和尾轮走在沟底,地轮走在未耕地上,通过耕深调节机构调整地轮位置,可改变犁的耕深。当3个犁轮一起相对犁架向卜运动,犁架和犁体即被抬起,犁呈运输状态。犁从工作…  相似文献   

10.
针对新疆南疆地区铧式通用单犁体,根据犁体各参数使用Pro/E建立曲面模型,并将所建立的模型导入ANSYS软件中,通过将耕深为30 cm,土壤湿度为20.17%,耕速分别为2 km、3 km、4 km、5 km、6 km时犁体六分力试验中的力加载到所建立的有限元模型中对犁体曲面进行有限元应力分析。结果表明:在实验条件下,犁体曲面最大应力在速度不断增大的情况下有着先增大后减小再趋近于稳定值的规律,在速度为4 km/h时,犁体曲面的应力值达到最大134.41 Mpa,犁体曲面的主要应力集中在犁柄与犁板的连接位置,犁体曲面的应力分布规律可为设计新犁体、改善犁体结构提供参考。  相似文献   

11.
随着新技术的不断研发,一些新技术在传统的铧式犁上得到了应用,对铧式犁上的安全装置、牵引犁的升降和调节机构、双向犁的翻转机构、铧式犁耕深自动控制装置进行了概述,为农机研发人员提供参考。  相似文献   

12.
犁面前部土体表层位移场分布有限元分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
由三坐标测量机获得犁体曲面的点云数据,然后利用Pro/E的逆向造型工具反求出犁体曲面,并将反求模型导入ANSYS/LS - DYNA软件中完成犁体耕作过程的动力学模拟仿真.仿真结果表明,在与土体-犁体接触点垂直的平面内,土体位移以与犁体接触点为中心呈环带状向四周逐渐减小.并将模拟结果与土槽试验的结果进行对比分析,验证了模拟过程的可行性.  相似文献   

13.
优化铧式犁犁体曲面形状,降低耕作阻力,是一项亟待解决的问题。从犁体曲面成型方法可知,导曲线形状是影响铧式犁耕作阻力的一个重要因素。为此,以BTU35犁体为基础,在Solid Works中建立5种不同导曲线犁体,并将模型导入ANSYS进行显示动力学分析,得到其耕作阻力。仿真试验表明:以四次多项式曲线为导曲线形成的犁体耕作阻力较小,在3km/h时降阻3.75%,7km/h时降阻4.56%,平均降阻3.93%。结合不同导曲线曲率半径变化情况与工作阻力之间的关系,可得结论:导曲线曲率半径变化复杂的犁体有较好的减阻性能。  相似文献   

14.
<正>1维护与保养工作后应清除犁体、犁刀和限深轮上的泥土和杂草,紧固各部螺栓,检查升降机构和耕深调节机构的灵活性,检查并修复变形零件。向各转动部分加注润滑油,检查安全销状态,检查油缸和油管是否漏油。一般工作80~100 h,还要做定期保养,主要检查犁铧前后壁犁侧板等易损件的磨损情况,需更换的要及时更换,检查牵引犁起落机构的棘轮和长铁的磨损情况。每耕作季度结束后,应将圆犁刀、限深轮耕宽调节器丝杆和轴承等零部件拆开进行清洗,  相似文献   

15.
ILFT535悬挂调幅翻转高速犁由中国农业机械化科学研究院耕作种植机械研究所研制。该机配套动力为73.5kW以上轮式拖拉机,采用四杆机构组合控制调幅设计,实现了无级调幅。用户根据土壤墒情、土质情况、配套拖拉机,通过调整调幅丝杠组合,可轻易实现前铧耕幅、后部单犁体耕宽的同步改变.使机组保持良好的工作速度,达到高效作业。该机采用的液压翻转阀为压力式控制阀.犁体翻转可靠、平稳、冲击力小。  相似文献   

16.
一台泰山—25型拖拉机悬挂LXT25—3—20型三铧犁可正常作业,而改挂与12型拖拉机配套的LXT12—2—20型双铧犁耕地.犁不入土。原因分析如下: 正常情况下,犁入土时,犁体必须向前倾斜,使第一铧犁尖首先落地,才能保证犁正常入土。如果落犁时不是第一铧犁尖先落地,而是最后一铧的犁踵先碰地,犁就无法入土。 为了便于分析,我们把纵向垂直平面内的悬挂犁看作是挂在abcd四杆机构上(如图1所示)。由于  相似文献   

17.
悬挂犁是一种耕地工具,由犁架、犁体、悬挂架、悬挂轴和耕宽调节装置等组成。犁通过悬挂架和悬挂轴上的3个挂接点和拖拉机悬挂机构的上、下拉杆末端球铰连接。其调整主要有以下几个方面。  相似文献   

18.
针对翻转犁能耗高、易粘附、易遭冲击破坏等问题,研制了一种高速智能液压翻转犁,优化了整机结构与配置参数。以穿山甲体表的鳞片三角圆弧状结构和蜣螂体表的凸包结构相结合作为仿生原型设计了一种仿生犁体,并设计了一种双向犁耕装备的过载保护自动避障机构,得到平衡状态下对应所需的弹簧预紧力为9.75KN,取安全系数为1.3,设置初始状态预紧力为12.67KN。建立了犁体耕作过程离散元仿真模型。仿生减粘犁体相对传统犁体土壤减粘性能提升44.15%,减阻7.8%。耕深稳定性变异系数2.86%,土垡破碎率97.1%。研究结果可为高速智能液压翻转犁设计及改进提供参考。  相似文献   

19.
哈密二道湖地区有耕地1.5万hm2,属于偏重壤土,比阻在0.7kg/cm2以上。根据土壤比阻和牵引机车的功率,合理配置犁的铧数。农场的农艺要求一般耕深28cm,一般东方红70机车配3铧犁,东方红1202配4铧犁。为提高犁地作业质量,采取了以下措施:1注意牵引犁的检查调整具体标准:左右犁梁离水平地面的高度偏差不应大于7mm,各相邻犁铲的前进方向重复度应为20~30mm,各犁体的犁尖和犁踵应力求在同一个水平面上,犁尖不得高于犁踵,犁踵可以高于犁尖,但最大不得超过10mm。并允许铲尖偏向未耕地5~10mm。各犁体的侧部、底部应有间隙,即水平间隙10~30mm,垂直间…  相似文献   

20.
1.机组在犁耕作业前,要对田块进行清理;在犁耕作业中,如发现堵犁拖堆时,要立即进行排除。2.按照技术要求进行检修和校正犁铧、犁梁、犁轴及升降起落机构,确保犁的技术状态良好,并及时展延犁铲,使犁铲刃口锋锐,还要使犁铲的铲尖、铲翼、犁床末端的三支点稳定,保证犁体三间隙的  相似文献   

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