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相似文献
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1.
本文对TMR饲料搅拌机的特点、维护保养进行了简要概括,对目前巴里坤县奶牛养殖场使用的立式、卧式TMR饲料搅拌机从7个方面进行了对比分析,为更多的养殖户选择该机具指出了注意事项和提出了参考意见。  相似文献   

2.
《山西农机》2011,(11):48-48
主要技术参数:机器形式为固定式,外形尺寸为260cm×162cm×189cm,功率为15kW,工作容积为9m3。  相似文献   

3.
TMR饲料搅拌机的种类和选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘怀纯 《农业机械》2013,(13):131-132
0引言奶牛全混合日粮(TMR)饲喂技术已经越来越多的被奶牛场所熟悉。优质的TMR饲料应该是精粗饲料搅拌必须十分均匀,纤维类饲料不能过短(长度应为5~7cm),以利于奶牛反刍,饲料应蓬松透气,而不能过渡挤  相似文献   

4.
以畜牧业规模化养殖对饲草加工的需求为出发点,在混凝土搅拌车优选配合比控制系统的基础上,结合全混饲料搅拌机的应用特性,设计和研究了一套以AT9621为核心处理器的全混饲料搅拌机智能控制系统,并对该系统进行了试验验证。试验结果表明:该全混饲料搅拌机智能控制系统精度非常高,能够达到设计要求,具有较高的有效性和可行性。  相似文献   

5.
针对在运行过程中卧式TMR搅拌机刀片易磨损问题,以刀片为研究对象,采用直读式火花光谱仪对不同刀片试样进行元素检测,并使用MMQ-02G型高温摩擦磨损试验机对刀片试样进行磨损试验,其中重点通过三维形貌仪对试样磨痕形貌、宽度与深度进行检测分析,探讨不同元素对刀片磨损性能影响。研究结果表明:含较多锰、氮元素刀片试样的摩擦系数最低,磨损率达到最低值0.0025 mm~3/(N·m),该刀片试样中锰、氮元素与基体相溶形成固溶体,对刀片进行固溶强化作用提高试样表面的强度和硬度,从而改善材料的耐磨性。  相似文献   

6.
1饲料工业的发展1991年至1998年我区饲料工业取得了较大成就,1998年全区已有饲料加工企业344家,年双班生产能力197.6万吨,比1991年增长52%。其中:时产5吨以上配混合饲料加工企业17家.l吨以上配混合饲料加工企业316家。按部门隶属分,粮食111家.兵团125家,畜牧55家,乡镇23家,水产12家,石油12家,其它6家。按工业经济类型分,全民212家,集体126家.合资、个体6家。各部门还有许多饲料加工点在养殖生产中发挥着重要作用。1998年全区生产各类饲料87.14万吨,比1991年增加44.33万吨.增长10552%。其中:配混合饲料84.45万吨,浓…  相似文献   

7.
HJJ-80型卧式饲料搅拌机的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着畜牧业的发展,对饲料数量及质量有了更进一步的需求。搅拌机是饲料加工中的关键设备,因此搅拌机的正确设计对生产饲料的质量及经济性有着重要影响。为此,按照饲料配方的要求,根据提出的主要技术参数,确定了整机的结构尺寸及配套动力,设计和试制了饲料搅拌机。  相似文献   

8.
奶牛全混合日粮(TMR)技术及设备   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对奶牛全混合日粮(TMR)技术的概念、发展、技术工艺路线、技术要点及其所使用的关键设备全混合日粮(TMR)搅拌机进行了阐述。  相似文献   

9.
运用PLC技术在液体搅拌机中系统设计,给出设计要求法,使液体搅拌机的性能和工作效率得到了很显著的提高,为工业、食品等相关行业提供了技术支持。  相似文献   

10.
以奶牛饲料混合设备为研究对象,分析了立式饲料搅拌机的物料混合原理,设计了一种牵引式饲料搅拌样机,并进行了物料混合加工试验研究,确定了锥形搅龙、锥形搅龙加装动刀片对物料混合均匀度的影响规律。  相似文献   

11.
介绍了一种单轴卧式全混合日粮混合机,阐述了其主要结构及工作原理.为了优化其运动参数,采用二次回归正交旋转组合试验设计,对3个试验因素进行了以混合均匀度为评价指标的试验研究,得出运动参数的合理组合,即转子转速宜取50~60 r/min,混合时间宜取9 min,充满系数大于0.5.  相似文献   

12.
针对中小型牧场对饲料搅拌的需求,设计了一种9JGL-12型全混合日粮制备机。该样机搅龙螺旋叶片采用变锥角设计,提高了搅拌效率,降低了搅拌功率。切割刀片基材采用高锰钢,并进行碳化钨涂层处理,提高了切割刀片切割效率和耐磨性。实验表明,该机性能稳定,作业效率高,各项指标满足了饲料搅拌的要求。  相似文献   

13.
全混合日粮搅拌机的性能分析与评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别对卧式和立式两类全混合日粮(TMR)搅拌机的性能进行了深入的分析与论述,并且运用美国宾夕法尼亚大学制定的筛分标准对全混合日粮搅拌机的混合性能和日粮颗粒大小分布的合理性进行了科学分析与评价,为正确选择和使用全混合日粮(TMR)搅拌机提供一定的参考依据.  相似文献   

14.
双轴卧式全混合日粮混合机的混合机理分析   总被引:6,自引:1,他引:6  
根据我国畜牧业的实际需要,研究开发了双轴卧式全混合日粮混合机,介绍了该机的主要结构与工作原理。为了深入研究其混合机理,采用高速摄像机(1200帧/s,4G)进行了混合过程的摄像研究,并结合理论分析对双轴卧式全混合日粮混合机理进行了深入分析,得出了其主要的混合方式。  相似文献   

15.
转轮式全混合日粮混合机试验设计与机理分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了揭示设计的转轮式全混合日粮混合机的混合机理,将其混合室在空间上平均划分为4个区,并结合高速摄像(1 200帧/s,4G)技术对其混合过程进行深入细致的研究,得出了其混合过程主要是剪切混合、对流混合和扩散混合交替进行的过程,且在混合过程中伴有物料的滑移运动、瀑布运动和涡流运动,并得出转子转速、混合叶板角度、混合时间和充满系数4个因素对混合质量影响较大,依据变异系数评价指标对上述因素进行了试验研究,确定其参数取值范围为:转子转速29~31 r/min,混合叶板角度16°~26°,混合时间10~12 min,充满系数48%~53%,在此范围内变异系数小于10%。  相似文献   

16.
基于EDEM的转轮式TMR混合机混合性能数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
为深入研究全混合日粮混合机的混合性能,采用自行设计的转轮式TMR混合机,基于离散元法应用EDEM软件,对其混合性能进行数值模拟及仿真试验。仿真结果表明:转子转速在3 0~3 2 r/min、充满系数在5 0%~5 5%、混合叶板角度在1 6°~2 0°时得到的偏离系数较低,混合时间在1 2 0 s内偏离系数呈下降趋势。仿真得出混合均匀度较高时各结构及运行参数的取值范围,为该机的设计及参数优化提供参考。  相似文献   

17.
全混合日粮制备机优化及粗饲料粒度试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
对高效全混合日粮制备机主要部件进行优化设计.基于该样机采取二次正交旋转组合试验设计,以搅龙转速、混合时间、填充系数为影响因素,以粗饲料粒度为响应指标,运用Design-Expert软件对试验数据进行响应面分析和方差分析,得出对粗饲料粒度的影响程度由大到小为混合时间、搅龙转速、填充系数,在搅龙转速50.0 r/min、混...  相似文献   

18.
全混合日粮搅拌机饲料混合均匀度检测方法探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
全混合日粮搅拌机是实现全混合日粮饲养技术的机械设备,但目前该搅拌机的饲料混合均匀度指标缺乏适宜的检测方法.分析现有饲料混合均匀度检测方法在检测全混合日粮时存在的问题,提出针对全混合日粮搅拌机饲料混合均匀度的检测方法.  相似文献   

19.
为了促进全混合日粮(简称日粮)饲喂技术的推广应用,设计了一种桨叶式日粮混合机,并对该混合机进行了性能试验与参数优化。利用桨叶式日粮混合试验装置,对混合室内日粮的混合过程进行分析,将混合室内日粮分布区域划分为积料区、提料区、滑落区和塌落区,各区域混合方式为:积料区与提料区主要发生剪切混合与对流混合,滑落区与塌落区以较强剪切混合与扩散混合为主;以混合时间、转子转速和桨叶安装角为试验因素,以变异系数与净功耗为评价指标,采用三因素五水平二次回归正交旋转组合试验方法进行试验,获得了该机试验因素对混合均匀度及净功耗的影响规律。试验结果表明:在填充率为65%时,最优参数组合为:混合时间5. 3 min、转子转速8. 6 r/min、桨叶安装角34°,对应的变异系数为7. 01%、净功耗为51. 02 k J。该日粮混合机满足日粮的混合要求,性能较优。  相似文献   

20.
回转式日粮混合机混合机理分析与性能试验优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对我国日粮混合机机理研究及自主设计不足的问题,结合我国畜牧业发展的实际需要,设计了一种在筒体内壁安装抄板的回转式日粮混合机,实现日粮的均匀混合。为揭示其混合机理,利用回转式日粮混合试验装置,借助高速摄像技术对其混合过程进行了观察和分析,结果可知:按筒体内物料颗粒群运动特征可将物料分布区域划分为提料区、抛落区、回料区,其中抛落区是主混合区,其物料以剪切混合为主、以扩散与对流混合为辅,且各个区域的位置、大小、形状受结构和运行参数的影响很大;同时,以筒体转速、物料装载率、混合时间、抄板安装角和抄板高度为试验因素,以变异系数、净功耗为评价指标,采用五因素五水平(1/2部分实施)正交旋转组合试验方法进行了性能优化试验,并确定其最佳参数组合为:筒体转速23.5 r/min、物料装载率65%、混合时间4 min、抄板安装角11°、抄板高度109 mm,此时变异系数、净功耗分别为2.09%、33.734 kJ,比优化前分别降低了64.4%和15.1%。  相似文献   

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