土壤耕作方法1
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三、耕作机具
1、播前耕作
耕地作业:铧式犁、圆盘犁 整地作业:圆盘耙、钉齿耙、水田耙、镇压器、驱动耙、耢等 耕耙联合作业:旋耕机、耙耕机、回转锹
2、播后耕作
中耕培土作业:中耕机(水田旱地两类)、培土器 施肥、开沟、筑埂等作业:中耕培土施肥机、筑埂机、开沟机 等
3、少耕法
浅松或深松作业:深松(凿形)犁、通用耕作机(深松、浅松、 除草)
粘粒
<0.001
(二)容重
q
V
式中 q—土壤重量(包括所含水分重) V—土壤体积
土壤干容重γ0
(三)湿度(又称含水量) 土壤的绝对湿度为
Байду номын сангаас
W
q q' q'
式中 q—自然状态下土壤的重量 q′—烘干后同体积的土壤重量
土壤的相对湿度
W0
W Wn
100 %
二、耕层土壤的动力学特性
(一)土壤与金属间的摩擦系数 (二)土壤的坚实度(又称贯入阻力) (三)土壤的凝聚力和附着力 (四)土壤的抗剪强度 (五)犁耕土壤比阻
○ 一次完成深松、施肥、灭茬、起垄、播种、施药等多项作 业
目前所使用的耕地机械,由 于其作业的工作原理不同类型主 要分为三大类:
铧式犁 圆盘犁 凿形犁
铧式犁应用历史最长,技 术最为成熟,作业范围最广, 铧式犁是通过犁体曲面对土壤 的切削、碎土和翻扣实现耕地 作业的。
圆盘犁是以球 面圆盘作为工作 部件的耕作机械, 它依靠其重量强 制入土,入土性 能比铧式犁差, 土壤摩擦力小, 切断杂草能力强, 可适用于开荒、 粘重土壤作业, 但翻垡及覆盖能 力较弱,价格较 高。
(四)土壤的抗剪强度
耕层土壤在耕作机械工作部件(如犁体、中耕铲 等)作用下,往往出现剪切破坏,其剪应力大致服从 库伦定律:
= c +σtgρ 式中 —剪应力(kN/cm2)
σ—剪切面上的法向压应力(正应力); c —单位粘结力(kN/cm2),是同类粒子间相 互结合在一起的作用力; tgρ—土壤与土壤之间的摩擦系数,又称土壤的内 摩擦系数; ρ—土壤的内摩擦角。
圆盘犁和凿形犁在欧洲国家应用 较多,在中国虽有应用,但量较少, 本章重点介绍铧式犁的基本结构、工 作原理、设计方法和理论分析等。本 章除课堂教学外,尚有实验实习—— 类型和结构;悬挂犁的调整。
第一节 主要农业技术要求和农机具
一、农业技术要求 二、少耕法 三、耕作机具
一、农业技术要求
1.耕地作业
p0=q0 h0 (kg/cm2)
(三)土壤的凝聚力和附着力
土壤同金属接触面之间的附着力,几乎完全是因 水膜的表面张力所造成的。因此,附着力也与土壤质 地、含水量、接触面的材料和光洁度等因素有关。土 壤沿着耕地机械工作表面的滑移阻力
T=F+F′=μN+μ′N′A′ 式中 μ—土壤对钢的摩擦系数
N—作用在工作表面上的法向载荷 μ′—附着系数 N′—由水膜吸附作用而产生的法向载荷 A′—吸附水膜的面积 当摩擦力和附着力大于土壤凝聚力和内摩擦力 时,农具的工作表面就会粘土。工作部件表面粘土, 不但会使耕作质量变坏,而且会增加牵引阻力。
播种、施肥、洒药等联合作业:联合种植机(深松、镇压、 播种、施肥洒药等)。
第二节 耕层土壤的动力学特性
一、耕层土壤的物理特性 二、耕层土壤的动力特性
一、耕层土壤的物理特性
土壤的主要物理性质有以下几方面:
(一)土壤构成
土壤由固体、液体和气体组成。
砂粒 直径(毫米) 0.05-3
粉粒
0.001-0.05
凿形犁,又称 深松犁。工作 部件为一凿齿 形深松铲,安 装在机架后横 梁上,凿形齿 在土壤中利用 挤压力破碎土 壤,深松犁底 层,没有翻垡 能力。
根据农 业生产的不 同要求、自 然条件变化、 动力配备情 况等,铧式 犁在形式上 又派生出一 些具有现代 特征的新型 犁:双向犁、 栅条犁、调 幅犁、滚子 犁、高速犁 等。
耕深、覆盖、碎土
2.整地作业
旱地与水田整地作业的农业要求差别很大, 应分别情况区别对待,基本的要求有:靶深、 碎土等.
二、少耕法
少耕法是一种改变以犁耕为中心的耕作方法,可大大 减少或完全免去耕耘作业,把作物种子直接播在前作茎 秆覆盖的土壤中。这种耕作法,主要是为了和干旱、风 蚀及水蚀作斗争。早在几百年前,我国东北地区应用扣、 耕作法,特别是原垄种法,即为适应春寒的一种少耕法。 50年代在苏联推广的马尔采夫耕作法,是采用无壁犁的 深松耕作,也属于少耕法。60年代美国也发展了这一耕 作法。70年代我国黑龙江省亦进行了深松耕作法的试验 和推广;80年代我国南方水稻地区正进行着少耕法的试 验和推广工作,并相应的研制了少耕法机械化配套农业 机械。
第二章 耕地机械
引言 第一节 主要农业技术要求和农机具 第二节 耕层土壤的动力学特性 第三节 铧式犁的一般构造和工作原理 第四节 犁体曲面 第五节 犁的牵引阻力 第六节 铧式犁的总体配置 第七节 犁耕机组 第八节 牵引犁和半悬挂犁犁耕机组 第九节 旋耕机
引言
耕地是大田农业生产中最基本 也是最重要的工作环节之一。其目 的就是在传统的农业耕作栽培制度 中通过深耕和翻扣土壤,把作物残 茬、病虫害以及遭到破坏的表土层 深翻,而使得到长时间恢复的底层 土壤翻到地表,以利于消灭杂草和 病虫害,改善作物的生长环境。
土壤耕作方法
1、常规耕作法(精细耕作法) ○由机械耕翻、耙压和中耕等组成的耕作体系
2、少耕法
○在常规耕作基础上减少土壤耕作次数和强度的方法
3、免耕法 ○免除耕作,直接播种的一种保护性耕作。
(抵御“沙尘暴”和防止水土流失) 4、保水耕作法 ○ 对土壤表层进行疏松、浅耕,防止或减少土壤水分
蒸发 5、联合耕作法
体现在驱动力上:总抗剪力就是驱动机器的最大可能推进力。
(一)土壤与金属间的摩擦系数
为克服在耕作机械工作部件工作表面 上产生的土壤与金属间的摩擦力,大约消 耗拖拉机牵引功率的一半。
摩擦力F通常按下列公式计算:
F=fN
式中 f—摩擦系数; N—正压力。
(二)土壤的坚实度(又称贯入阻力)
当压缩非密实土壤时,使其压痕的容积为1立 方厘米时所需的力称为单位压实力q0(公斤/ 立方厘米)。当以一定断面形状(圆形、锥形 等)的柱塞压入土壤,其压陷深度为h0时,作 用在土壤上的平均压力称为土壤的坚实度p0