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1.
为了保证收割质量,对手施配套4GL-130型收割机,应协调好下面几种关系.1.要正确选择收割方向。a、一般情况下,收割机应顺播种行方向或栽插方向(如水稻)收割为好。这样,机组运行中振动小,割茬高低稳定,收割损失少。b、对倒伏作物(<45°)应采用逆割或倒割(约40°夹角)。这样,可得较好的收割质量.2.输送带松紧度应适宜。上下输送带松紧度应相近或一致,以保证作物运送、铺放整齐.a、输送带过紧,作物在直立输送过程中穗头部甩碰严重,掉粒损失大;输送带过松,容易打滑,造成割台堵塞,不能顺利进行作业.一般情况下,调整…  相似文献   

2.
4GL—130收割机和其他收割机要求一样,顺畅输送,铺放整齐,根差小。 1.收割方向的正确选择。一般情况下,收割方向顺播种方向或栽插方向为好。这样机组作业时振动小,割茬高低稳定。对倒伏作物:倒伏大于45°的作物,最好用人工收割;倒伏小于45°的,机器应逆割或侧割(夹角40°左右),可以得到较满意的收割质量。  相似文献   

3.
高地隙履带自走式中间条铺油菜割晒机设计与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对常规油菜割晒机结构复杂,对长江中下游地区油菜种植需开畦作沟、小田块间沟梗交错等适应性不足,作业参数对铺放质量的影响关系不明确,导致机具通过性和铺放质量有待提高等问题,设计了一种高地隙履带自走式中间条铺油菜割晒机,开展了高地隙履带式动力底盘、横向输送装置、切割系统、液压驱动系统等的设计与选型,结合油菜栽培农艺开展了中间植株与两侧植株的铺放过程分析,明确了直接与间接影响铺放质量的植株参数、割晒机技术参数与栽培农艺要求。为验证整机性能,开展了机具通过性能试验与田间试验。性能试验结果表明:割晒机在硬质路面与松软土壤条件下直行平均偏移程度分别为0.73%和1.28%,单边制动条件下平均转弯半径分别为1.91m和2.03m,上下斜坡、翻越田埂、跨越畦沟过程较为平稳。田间试验结果表明:当机组前进速度为0.7m/s、拨禾轮转速为30r/min、横向输送装置转速为240r/min、割刀曲柄转速为320r/min时,收获绿熟期油菜的平均铺放宽度与平均铺放高度分别为968.7mm和389.4mm,平均铺放角为13.3°,上下层铺放角度差为3.5°;收获黄熟期油菜的平均铺放宽度与平均铺放高度分别为956.8mm和468.3mm,平均铺放角为13.6°,上下层铺放角度差为4.4°;收获不同成熟期油菜的铺放质量基本满足实际生产需求,履带式动力底盘左右两侧对厢面碾压程度基本一致,整机左右质量分配相对合理。  相似文献   

4.
所谓斜差,就是小麦茎秆铺放位置与收割机前进方向不成90度角。斜差大,给作物运输、装车或就地打捆带来许多不便。其原因是由于割晒机上输送带位置调整不当所致。铺放后,若穗部向前,根部向后,则是上  相似文献   

5.
针对常规立式油菜割晒机多采用侧边铺放方式,茎秆铺放方向与机组前进方向垂直,油菜茎秆铺放角差异大、姿态各异,易导致后续捡拾作业喂入量波动和捡拾不彻底等现实问题,提出了一种油菜割晒机顺向侧铺装置,分析了关键部件作业参数,基于ADAMS开展了铺放质量的仿真优化试验。利用运动学与动力学分析了割台排禾口处茎秆的平抛运动过程及其落地后的定轴转动过程,结合茎秆铺放角形成机理,计算得出拨禾星轮齿数为7、转动角速度为6.27rad/s,确定了排禾导向板曲线参数方程;基于ADAMS构建了油菜茎秆顺向侧铺装置的多体运动学仿真模型,以机组前进速度、横向输送链速比、割台倾角为因素,以茎秆铺放角为评价指标,开展了Box-Behnken仿真试验,以铺放角最小为目标构建了优化目标函数,运用Design-Expert软件求解得到最佳参数组合并开展了仿真和田间验证试验。Box-Behnken试验结果表明,最佳参数组合为机组前进速度0.93m/s、横向输送链速比1.11、割台倾角117.93°,理论最优铺放角为15.25°。仿真验证试验结果表明,在最佳参数组合条件下,铺放角仿真值为14.42°,与理论值相对误差为5.4%。田间试验结果表明,油菜顺向侧铺装置作业顺畅、无堵塞,油菜茎秆平均铺放角为17.25°、平均铺放宽度为752mm、平均铺放层高度为323mm,可满足实际生产需求。该研究可为立式油菜割晒机铺放装置结构改进和优化提供参考。  相似文献   

6.
收割机是机械化分段收获中重要装备,作物切割后茎秆经物料输送机构推送铺放田间,后阶段的捡拾、脱粒清选一定程度上受到放铺质量好坏的影响。本文概述并总结收割机拨送放铺机具研究现状、拨送放铺机理研究,指出当中存在的不足,对未来的研究方向提出建议,为收割机拨送放铺装置的优化和发展提供一定的参考价值。  相似文献   

7.
七、收割机具表8立式割台收割机的常见故障及排除方法故降现象切刻质全差刻台输送不 铺放质全差,根部不齐,上下层交又过大,禾杆倾针产生原因排除方法①切刻间隙太大②刀刃磨钝⑥刻刀堵泥Q)前进速度过高,负荷太大⑧前进速度过低,二次切刻⑥分禾器太向外,刻幅边留茬高①分禾器太向里,压边行①调节切刻间隙②磨锐刃口或更换刀片③清除堵塞或调低花板④降低前进速度⑤加大油门‘⑥校正分禾器⑦校正分禾器Q)作物倒伏倾料②作物密度太小电)前进速度太慢④切刻间隙大,刃口耗侣)拨禾星轮能力弱(间隙、高低、转速)⑧上输送带能力弱通瀚送带打滑,太松…  相似文献   

8.
1.切割不良,有塞刀、撕裂禾杆等现象,产生的原因有:割刀磨钝,动刀与定刀间隙过大,切割器涩滞,驱动皮带打滑或“对中”不当等。2.输送带上谷物有堆积现象,铺放质量不好;原因是谷物大密而机器的行进速度太快;输送带紧度不够、打滑。输送带上木条丢失过多。铺放不好可能是大输送带的前后位置或其被动端的高度调整不当。3.收割机提升不灵。检查拖拉机液压悬挂系统工作情况,检查收割机的悬挂机构的连接情况。收割机的故障与排除@谭启照@华泽章  相似文献   

9.
设计了与联合收获机底盘配套,适合于我国南方小面积移栽油菜的4SY-2型油菜割晒机,分析和确定了拨禾轮、切割装置、输送和铺放装置等关键部件的结构参数。田间试验表明:油菜割晒作业时茎秆铺放角小于或等于30°,铺放角度差小于或等于15°,割晒总损失率小于或等于  相似文献   

10.
4SY-1.8型手扶式油菜割晒机设计与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对油菜联合收获机械对油菜成熟度要求高、适收期短、收获损失率大、作业能耗高等问题,设计了一种适应于南方小田块油菜分段收获的4SY-1.8型手扶式油菜割晒机,进行了油菜的切割、分禾、铺放与挂接等装置的结构设计与分析。田间试验表明:设计的油菜割晒机能有效完成中间分禾、两侧条铺的割晒作业;割晒油菜的铺放角度平均值为36.4°,在45°以下概率为75.8%;割茬高度平均值为278.2mm,在230~330mm以内的概率为85.2%;铺放宽度平均值为1027.6mm,在1150mm以下的概率为 81.1%;作业质量满足后熟晾晒和机械化捡拾收获农机农艺要求。  相似文献   

11.
按水力学原理测得新研制的7种微管件的局部水头损失系数(C)值较同形状的大管件值大。将实测内任1~8mm微管资料计算的沿程阻力系数(λ)与雷诺数(Re).点在模迪(L·F·Moody)图中分析:平直铺放微管在Re≤2320时,相关点拟合线在层流线以上;在2320<Re<25000时,即过渡流可归并为光滑紊流计算[1]。绕曲微管水头损失虽然大于平直铺放微管,且可不分流态,进而给出可满足不同设计条件的经验公式。  相似文献   

12.
台州-160型全喂人联合收割机由浙江台州柳林联合收割机有限公司生产。该机的适应性怎样?使用经济效益如何?本文结合我国南方地区田块作物特性对其作一初步探讨。一、台州-16O型收割机对南方的适应性1、作物适应性联合收割机正常机割作物的要求有3方面:一是作物株秆高度适当,要求水稻在450-1200mm以内,大、小麦在500-1300mm以内;二是作物倒伏角小于30”;三是作物籽粒(水稻和小麦)的含水率在20Q-27%。台州一160型收割机基本适应上述要求(台风、暴雨等恶劣天气时节除外)。2‘田块适应性门)该机采用橡胶履带行走装置,能在泥脚…  相似文献   

13.
(一)铺放质量不好。若因机具跳动过大,应加防滑轮;若因根部先离割晒机,造成茎秆条铺前倾,应提高上输送带位置;若切断作物铺放不齐,应适当调整上输送带位置。 (二)边行茬高或压禾。若因机具摆动,应加宽轮子;若因分禾秆与割刀不垂直,应调整分禾秆与割刀,使之相互垂直,若因分禾秆开度大于或小于割刀,应校正分禾秆,  相似文献   

14.
4LZ-1.5型收割机是一种以收割稻麦为主,兼收其他作物的小型轮式自走式联合收割机。其特点是结构简单紧凑,操作方便,机动灵活,特别适应小地块作业。4LZ-1.5型收割机主要由收割台、过桥输送装置、脱谷机体、粮、发动机、底盘、驾驶台、液压和电器系统组成。主要技术数据喂入时(kg/s)1.5割副(m)1.8发动机功率(kW)28机重(kg)2700外型尺寸(长×宽×高,mm)5210×2100×2400自卸粮仓有效容积(m3)1最高行走速度(km/h)22为了使4LZ-1.5型收割机很好地适应我国南方地的小麦和水稻…  相似文献   

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1作物缠绕扶禾星轮,使其堵死不能转动的原因及其处理:(1)起步操作不当。起步时机能离作物要有一定的距离,并要求平稳,待收割机止常运动后,再切割作物。(2)输送皮带张紧度不够,打滑严重。调整被动皮带轮上的张紧细村,使输送皮带张紧适度。(3)输送皮带上的拨齿变形或脱落。将被动皮带轮上的张紧螺杆松动,把输送皮带接头松开,换上新拨齿并柳好。(4)机绢前进速度过低。适当提高机组前进速度。(5)作物倒伏或太矮。作物轻度倒伏时,可采用逆料伙或垂直于倒伏方向收割;倒伏严里时只能用人工收割。作物株高低了50cm不育用收割机…  相似文献   

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带有纵向输送散铺器割台是目前比较适用的割晒机械,对小麦割晒质量好,综合损失浪费少,为大面积耕作的国营农场和农村有机户推广割晒创造有利条件。经过几年的实际作业,又不断的吸收新技术加以改进和完善,装在东风联合收获机和JL1055联合收割机上割晒,效果都很好。它是把割下的作物从割台中间向后铺放,作物经过纵向输送带传到散铺器上经几级的扩散,均匀地落在麦茬上,铺子厚变为60~70毫米,放铺角度为10°~15°,穗头向上,形成宽1300~1400毫米的大片鱼鳞铺,克服了前悬割晒机向一边放铺、铺条较窄而且质量不好和阴雨天发芽和霉烂等缺点,受到用户的好评并在垦区内得以普通推广。  相似文献   

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4GL—130收割机和其他收割机要求一样,顺畅输送,铺放整齐,根差小。 1、收割方向的正确选择 ①一般情况下,收割方向顺播种行方向或栽插方向为好。这样机组作业时振动小,割茬高低稳定。 ②对倒伏作物:倒伏大于45°的作物,最好用人工收割,倒伏小于45°的,机器应逆割或侧割(夹角40°左右),可以得到较满意的收割质量。 2、割茬高度(割台离地高度)选择 根据收割机作业规范,割茬高度不超过15厘  相似文献   

18.
针对现有甘蔗割铺机只能单向收获作业、固定切割高度、无扶蔗机构、车架结构不合理、智能化程度低等问题,设计了一种丘陵山地模块化甘蔗割铺机。整机通过合理布局和侧挂式输送形式,并由可调铺放角度的铺放装置将甘蔗铺放至割铺机后方左右两侧,实现了双向式收获作业并改善输送通道易堵塞的问题。结合甘蔗在扶蔗运动过程中的受力分析,提出了不等螺距螺旋滚筒设计,通过空间坐标变化得到螺旋线方程以及螺旋滚筒直径与安装角度;通过甘蔗输送运动分析确定了输送铺放机构作业速度、甘蔗铺放角;通过甘蔗切割机理分析得到了砍蔗机构切割形式、切割刀盘直径与转速等关键参数。整机作业幅宽设计为1100mm,工作速度为1.8km/h,生产效率为0.176hm2/h。样机田间试验结果表明,当前进速度452.28mm/s、砍蔗机构转速562.12r/min、刀盘倾角12.27°时,甘蔗割铺机破头率最低,为8.398%,工作总损失率为1.71%,整机试验过程中工作状态良好,达到整机的设计要求。  相似文献   

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4SY-1.8改进型油菜割晒机主要装置设计与试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对油菜成熟度不一致而导致联合收获损失率大、收获期短的问题,对适合油菜分段收获的4SY-1.8型油菜割晒机进行了改进,提出了一种集成横向和纵向输送的组合式茎秆输送装置,分析确定了拨禾轮、切割装置、组合输送装置等关键部件的结构参数及运行参数。田间试验表明:油菜割晒机能实现有序中间条铺,收割机械直播油菜时,茎秆上层铺放角23.6°,下层铺放角17.1°,铺放角度差小于10°,根差小于0.12 m;收割人工直播油菜时,茎秆上层铺放角小于5°,下层铺放角小于2°,角度差小于5°,根差小于0.1 m。作业质量满足行业标准要求。  相似文献   

20.
在温室立体雾培墙系统中,研究了不同栽培角度对大速生生菜生长情况和品质的影响。在试验处理中,定植角度90°(与水平面夹角,以下相同)不利于生菜根系的生长和叶片数的增加,定植角度90°的生菜的硝态氮含量较低,同时,其叶绿素含量和可溶性蛋白含量与水平定植45°相比,也显著降低;水平定植60°有利于生菜根系的生长;水平定植45°的生菜的生长情况和品质较优,其中,与水平定植角度90°处理相比,叶绿素含量和可溶性蛋白含量显著提高。试验证明:选择合适的定植角度有利于生菜的栽培,其中,在墙面栽培中,定植角度45°优先考虑。  相似文献   

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