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相似文献
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1.
为四轮拖拉机配套设计的水田打浆平地机,适用于水田插秧前的碎土搅浆平地作业,使用该机具,可完成水田原茬泡田地及翻、旋后泡田地的旋碎土、埋茬、搅浆、平地联合作业。该文阐述了其工作原理、参数选择依据。通过试验表明:该机参数选择合理,达到设计要求,水田打浆平地质量好,工作可靠。  相似文献   

2.
水田耕整地质量直接影响水稻生产的后续环节,水田施肥搅浆机可一次完成水田的旋耕、碎土、埋茬、搅浆、施肥及平地等联合作业。该机具完成的耙浆整地作业,不破坏土壤的团粒结构,浆层深且均匀,根茬覆盖严密,田面平整,能够实现水田插秧前的精细整地,作业质量好,生产效率高。  相似文献   

3.
为研究水田高留茬搅浆埋茬平地机工作部件对作业效果的影响,以便为后期机具的工作部件设计加工提供参考,通过农机市场调研,找到4种常用的水田高留茬搅浆埋茬平地机。将这4台平地机具挂接在相同型号的拖拉机上,在相同作业条件下,以灭茬率、稻秆分布均匀性、平整度为作业效果评价指标,以压茬刀辊带动方式、平地拖板控制方式、压茬刀轴上的刀型、搅浆部与压茬部连接方式作为对比,进行对比试验。试验结果表明:压茬刀辊以拖拉机动力输出轴为动力源的机型在作业后稻秆在地表8cm以下的分布含量占总含量的57.89%,以液压马达为动力源的机型平均为34.54%,平地拖板由液压油缸控制的机型作业后平整度标准差为2.43,预紧弹簧控制的平地拖板的机型作业后平整度标准差平均为3.63,压茬刀型为旋转曲形弾齿的水田高留茬搅浆埋茬平地机作业后灭茬率平均达到93.93%,而以直橡胶结构刀型的机型灭茬率为85.38%;搅浆部与压茬部连接方式不影响作业效果。在试验结果的基础上,通过柱状图柱体高度对各个机型作业效果进行评价,简单分析了相关作业机理,可为水田高留茬搅浆埋茬平地装备研制中关键部件设计提供参考。  相似文献   

4.
水田整地是水稻移栽的基础,整地质量的好坏直接影响到水稻移栽质量的好坏。近几年,随着农业机械化的发展和水稻种植农艺的演变,出现了多种新型的水田整地机具。水田平地搅浆机(下称“搅浆机”)就是在这个演变过程中产生的一种新型、适用的水田整地机械,该机械可一次性完成埋茬、起浆和平地作业。目前市场上存在着两种类型的搅浆机,一种是驱动式的搅浆机,  相似文献   

5.
1GDP-260型水田打浆平地机是为40~45马力四轮拖拉机配套设计的新型水田精细整地机械,与使用翻地犁翻耕或旋耕后泡水,再用水耙轮多次碾压,完成碎土耙浆作业的传统水田整地方式相比,水田打浆平地机的特点是:利用新型旋耕刀旋压滑切的工作原理,完成水田原茬泡田地及翻、旋后泡田地的旋碎土、埋茬、搅浆、平地联合作业,质量好、效率高,满足插秧及直播的农艺要求,整机结构重量轻,仿形效果好。  相似文献   

6.
为解决传统泡田整地法费工费时、作业质量差的问题,提出水稻高留茬保护性耕作技术。探讨水田实行保护性耕作的作用,介绍新型耕整地机具水田埋茬搅浆平地机的特点、配套动力及作业效果,为提高我国水田耕地质量提供参考。  相似文献   

7.
水田耕整地是水稻生产中的重要环节。长期以来,水田耕整地一直延续着传统的水田耕整地作业模式,主要有旱耕水整、旱旋灭茬水整两种形式,所使用机具多为拖拉机配套水田犁、旋耕机、水田耙等。这种耕作方式,机具进地次数多,费工费时,劳动强度大,作业效率低,资源浪费严重,不仅增加水稻生产成本,而且作业质量不能满足插秧作业要求。水田平地搅浆机,可在原茬高度40 cm以下、泡田3~5天后,一次完成碎土、搅浆、压茬及平地等联合作业,田块能够满足机械插秧要求。  相似文献   

8.
基于逆向工程的搅浆刀作业性能界定与关键设计参数研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
水田搅浆是基于稻作制度的独立机械化作业环节,搅浆刀是进行搅浆农艺处理的专用刀具,但目前缺乏针对搅浆的农艺界定及搅浆刀专用设计参数研究。本文利用逆向工程技术获取搅浆刀的关键几何参数,并对搅浆作业和搅浆刀的设计方法进行定义。通过与常规旋耕刀(R245)进行分析对比提出搅浆刀的专用设计参数,进而通过田间试验进一步探讨搅浆刀的设计方法。结果表明,搅浆刀的楔面入土效应是保障其水田搅浆性能的关键,该效应所对应的搅浆刀设计参数被定义为侧切刃楔角,侧切刃楔角与侧切刃刀面宽度2个关键设计参数决定了搅浆刀入土过程的侧向搅浆作业强度。与R245旋耕刀相比,侧切刃楔角是搅浆刀设计的显著特点,搅浆刀的侧切刃静态楔角高于动态楔角,而R245的侧切刀面是一平直刀面(楔角为0°),在正切刃区域,搅浆刀与旋耕刀的楔角变化基本一致。基于田间土壤条件的原位台架试验进一步证明了搅浆刀专用设计参数对保障起浆、水田埋草等性能的优越性。  相似文献   

9.
为改善水田搅浆埋茬平地机平整度低、灭茬率低、农户工作强度大等问题.研制水田搅浆埋茬平地机压茬装置,并进行关键部件的设计,选取弹齿直径为5 mm,弹齿个数为33个;设计平地拖板宽度为290 mm,长度为3 500 mm,单个铲宽为100 mm,单个铲长为50 mm,平地铲数量19个.利用设计的弹齿模型在EDEM仿真软件中...  相似文献   

10.
水稻生产已经实现了全程机械化,对水田耕整地的要求也相应得到了的提高。为提高水田搅浆机的作业效果,降低作业成本,对搅浆机动力输入系统进行了对比和分析,此次设计的水田搅浆机结构简单,受力均匀,运行平稳,工作效率高。  相似文献   

11.
水田灭茬搅浆整地机,是可以“灭茬、旋耕、搅浆、平地、覆盖”等作业一次性完成的复式作业机械。使用此机具进行整地,不仅使水田地表平整、稻茬被充分覆盖、田间泥脚深浅一致,为机械化插秧提供保障,而且还大大的节省了稻农的整地成本,为水稻增产增收创造了有利的条件。因此,熟练掌握水田灭茬搅浆整地机的正确使用和维护保养方法,可以更好的实现水稻优质高产的目的。为此本文主要从工作原理、使用前的检查与调整、使用时应注意的事项、维护和保养的方法等四方面进行论述,以供参考。  相似文献   

12.
<正>由久保田农业机械(苏州)有限公司研制生产。该机适用于水稻田的埋茬(草)、搅浆、平整等整地作业,可防止水田漏水,形成田块上实下虚的2层结构,是水田机械化插秧前整地作业的主要配套农具。其主要特点是:①作业效率高。宽幅、轻量设计,可高速作业,效率高。②有折叠功能。道路移动方便、安全。③埋茬效果好。拖板、栅条设计,可有效埋压秸秆,防止杂草漂浮。④故障率低。密封性好,不漏油;  相似文献   

13.
针对水田耕整农艺要求,设计了一种能够一次作业完成碎土、根茬压埋、根系生长土层起浆以及平地等多道工序的水田振捣起浆平地机,主要由机械传动装置、机械式高频激振机构、圆弧埋茬梳齿、船型拖板以及新型隔震传动装置组成。通过分析确定了机械传动装置参数,并设计了水田振捣起浆机的机械式高频激振机构和圆弧埋茬梳齿。田间试验表明:当机械式高频激振机构的激振频率为43Hz、机具前进速度为3km/h时,埋茬率为90.6%,平整度为20mm,泥浆度为1.30g/cm3,综合指标达到最佳,满足水田耕整的农艺要求。  相似文献   

14.
水田旋耕施肥复式作业机设计与试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
为改变我国水田旋耕技术水平落后的现状,设计了一种带水旋耕施肥复式作业机。该机采用旋耕埋茬方式,一次作业完成旋耕、埋茬、起浆、深施肥及平整多项作业。根据水田平整和施肥的特殊要求,创新设计了一种水田平整机构和水田施肥机构。试验表明,该机作业效果良好,能够满足水田旋耕、施肥、平整联合作业的要求,降低节省了耕作成本,缩短了水田耕种周期。  相似文献   

15.
水田搅浆平地机是将刀片装在高速旋转的刀轴上,利用旋翻、滑切和旋压的工作原理,将浸泡后的水田土壤切碎、搅拌成浆,同时将根茬、茎秆或杂草压入泥浆中,从而实现秸秆还田。  相似文献   

16.
为进一步提高水田平地的效率,设计一种与水田搅浆机配套使用的水田挠性宽幅折叠平地机。介绍该机的总体结构及工作原理,论述调整入土角度机构、挠性梁、平地铲等关键部件的设计思路。机具性能试验结果表明,作业后地面的平整精度能够满足节水灌溉、抑制杂草、机械插秧等农艺要求。  相似文献   

17.
为进一步提高水田平地的效率,设计一种与水田搅浆机配套使用的水田挠性宽幅折叠平地机。介绍该机的总体结构及工作原理,论述调整人土角度机构、挠性梁、平地铲等关键部件的设计思路。机具性能试验结果表明,作业后地面的平整精度能够满足节水灌溉、抑制杂草、机械插秧等农艺要求。  相似文献   

18.
水田在大型农机具的碾压下造成泥脚深浅不一,田面变得高低不平,严重破坏了水田生态环境。由于田地的不平整,带来作业时拖拉机和耙浆机的倾斜,形成耕深不一致,无法保证后期插秧作业质量。针对以上情况,将耙浆埋茬机与激光平地机集成,同时借助现代测控技术,设计开发了具有自平衡性能的耙浆平地机。作业中,耙浆机可自动调整左右水平方向角度和平地铲垂直姿态,显著提高了全幅宽耙浆作业深度一致性和田面平整度。一次下田完成耙浆、埋茬、平地作业,大大提高作业效率。  相似文献   

19.
在详细介绍秸秆还田机具的分类及型号编制方法的基础上,探讨秸秆粉碎还田机、深翻犁、水田埋茬搅浆机对农业生产的作用及研究发展现状,为秸秆还田技术及相关机具的研究设计提供理论依据。  相似文献   

20.
1搅浆整地机参数、结构及工作原理 1.1性能参数:1GDP-280型水田搅浆整地机主要是给动力为22.1~29.4kW的轮式拖拉机配套的,悬挂方式为三点式全悬挂;作业速度为1~5km/h;作业深度为13~20cm;作业幅宽为2.8m;作业效率为0.6~0.7hm^2/h。  相似文献   

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