水稻收割机结构
联合收获机结构与维修分解
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谷物联合收割机的结构与维修
• ③悬挂式。是将联合收割机悬挂在拖拉机上,收割台位于 前方,脱粒机位于后方,中间输送装置在一侧,如珠江2.5联合收割机。悬挂式联合收割机的优点是造价较低,机 动性较好,收割时能自行开道,拖拉机可全年充分利用; 缺点是装卸费工,整体性差,驾驶时视野受限制。
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谷物联合收割机的结构与维修
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谷物联合收割机的结构与维修
• 2.气液式仿形装置 • 近年来,国外已有较多的联合收割机采用气液仿形装置来代替弹簧仿形装
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谷物联合收割机的结构与维修
• 2.伸缩扒指式拾禾器 • 其构造与联合收割机割台螺旋输送器的伸缩扒指机构相同。 它由扒指式拾禾滚筒、侧挡板和机架等组成。滚筒由主轴、 转筒、偏心轴和扒指等构成,如图6.57所示。其扒指机构 如图6.58所示,偏心轴位置不变Байду номын сангаас工作时也不转动,扒指 一端空套在偏心轴上,扒指另外一端从滚筒上的孔中伸出, 由滚筒带动其转动。
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谷物联合收割机的结构与维修
• 抛到逐稿器上的长茎秆及其夹杂物,在逐稿器的作用下, 夹在其中的籽粒等小杂物通过键面筛孔,沿键底滑落至抖 动板上,与穿过两个滚筒凹板筛孔的籽粒等脱出物,一起 进入清粮室;长茎秆则被排出落到集草箱。当茎秆聚集到 一定重量.集草箱便自动打开,茎秆即堆放在田间。
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谷物联合收割机的结构与维修
• 2. 自走式联合收割机 • (1)一般结构。北京4LZ-2.5型自走式联合收割机由割台、 倾斜输送器、脱粒装置、分离清选装置、发动机、传动和 行走机构、液压系统、电气设备及操纵驾驶系统等构成, 如图6.55所示。
一种全喂入履带式谷物联合收割机的组成和调整
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一种全喂入履带式谷物联合收割机的组成和调整摘要:全喂入履带式谷物联合收割机是收获小麦和收获水稻的关键设备之一,本文阐述了全喂入履带式谷物联合收割机的结构组成和调整方法,及常见问题的解决方法。
关键词:全喂入,履带式,谷物联合收割机全喂入履带式谷物联合收割机是收储小麦和水稻的主要农机具,它具有操作简单、维修方便的特点,适用于成熟期籽粒含水量12%~20%(小麦)、15%~28%(水稻),草谷比0.6%~1.2%(小麦)、1.0%~2.4%(水稻)的小麦和水稻,能一次完成收割、脱谷、液压卸粮等功能。
1 全喂入履带式谷物联合收割机的结构组成主要由割台、输送槽、脱粒清选机构、液压升降操纵、行走系统等五大部件所组成[1]。
2 全喂入履带式谷物联合收割机的工作原理当收割机在田间作业时,分禾器将割区内外作物分开,拨禾轮把进入左、右分禾器间的作物拨向切割器,割刀切断作物茎杆;被割下的作物在自重、收割机前进速度和拨禾轮的配合作用下,倒向割台,通过割台搅龙的螺旋叶片将作物送到割台左侧输送槽入口处,由割台搅龙的伸缩杆将作物拨入输送槽口,经输送链耙齿的作用,作物进入脱粒滚筒。
进入脱粒滚筒的作物,在钉齿、滚筒盖和导草板配合作用下,作圆周和轴向运动。
从滚筒前端移向滚筒后端。
作物在运动过程中受到钉齿的多次打击、梳刷,在凹板筛上反复揉搓而脱粒,谷粒通过凹板筛孔落下,掉落在振动筛面上,经风扇气流风选穿过筛孔,落进水平搅龙,再经水平搅龙和升运搅龙的旋转将籽粒送入粮箱。
杂余由二次搅龙送入复脱滚筒再散落到振动筛面后重新筛选,杂物被风扇气流吹出机外。
粗的茎杆沿脱粒滚筒移到后侧,在滚筒旋转的离心力作用下抛出脱粒机,经过切碎器被切碎。
完成了收割、输送、分离、清选和碎草的联合收割作业的全部过程。
3 主要部件的使用和调整3.1割台割台是收割机作业时切割作物的部件,主要由割台、搅龙、割台传动机构、切碎器、机架、左右分禾器和拨禾轮等部件组成。
3.1.1分禾器左分禾器和右分禾器,分别固定在割台机架左、右两侧。
第二节 联合收获机的一般构造和工作过程
![第二节 联合收获机的一般构造和工作过程](https://img.taocdn.com/s3/m/b804b13be2bd960590c677fa.png)
一.全喂入式小麦联合收获机 二.全喂入式稻麦联合收获机 三.半喂入式水稻联合收获机
四.割前脱粒联合收获机
一、全喂入式小麦联合收获机
图7-1 自走式联合收获机的工作过程
1.拨禾轮 2.切割器 3.割台螺旋推运器和伸缩扒指 4.输送链耙 5.倾斜输送器 (过桥) 6.割台升降油缸 7.驱动轮 8.凹板 9.滚筒 10.逐稿轮 11.阶状输送器(抖 动板) 12.风扇 13.谷粒螺旋和谷粒升运器 14.上筛 15.杂余螺旋和复脱器 16. 下筛 17.逐稿器 18.转向轮 19.挡帘 20.卸粮管 21.发动机 22.驾驶室
三、半喂入式水稻联合收获机
半喂入)
四、割前脱粒联合收获机
特点:
1.茎秆不通过摘脱滚筒,谷物不与茎秆相混,可省去传统 联合收获机上体积庞大的分离机构,同时也减少了谷粒损失。 尤其重要的是,它很好地解决了水稻“湿脱湿分”问题,对 于水稻收获是十分理想的。 2.可获得完整的秸秆,作副业用。 3.能显著减少脱粒功率。 4.摘脱装置无凹板,收获潮湿作物一般不会发生堵塞。 5.脱出物含杂率低,可减轻清选负担。
4LZS-1.5型小型背负式谷物摘穗联合收获机结构简图 1.前护罩 2.摘穗滚筒 3.挡板 4.传动系统 5.输送螺旋 6.前 悬挂装置 7.拖拉机 8.升降系统 9.输送槽 10.后悬挂装置 11.链条 12.风扇 13.耙齿 14.脱粒滚筒 15.凹板 16.卸粮螺 旋 17.卸粮口 18.卸粮平台
产率。根据原万国公司的资料统计,轴流式联合收获
机的效率比同样尺寸的传统式联合收获机约高20%。 2.脱净率高。用轴流式脱粒装置脱小麦比传统型脱 粒装置增加4-7%。 3.破碎率低。因此,轴流式联合收获机对收获大豆 和种籽作物则更有意义。
水稻联合收割机的工作原理--ppt课件(2024版)
![水稻联合收割机的工作原理--ppt课件(2024版)](https://img.taocdn.com/s3/m/01d1fb333d1ec5da50e2524de518964bce84d210.png)
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21pLeabharlann t课件22半喂入联合收割机特点
能基本保持茎杆的完整性,消耗功率少, 采用立式割台割幅受到限制,应用在小 型联合收割机上,结构紧凑,结构简单, 造价较低。
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总结
介绍联合收割机的类型、构造、主要工 作部件及工作原理,总结出半喂入联合 收割机优缺点。
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3、行走系统 发动机的动力到达履带驱动轮后,经过
行走系统将轮速转化为收割机的运动。 行走系统主要包括驱动轮、支重轮、导 向轮、托带轮、机架和履带等组成。
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主要组成部件
4.操纵控制系统 操纵控制系统由操作系统、电气系统、
液压系统三部分组成。
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(1)操纵系统。主要由主操纵手柄、副变 速操纵手柄、脱粒深度手动调节开关、 割台离合器手柄、脱粒离合器手柄、油 门手柄、脚踏制动器等组成(图6-19所示)。
物(或喂入深浅)调节机构、垂直提升链及 脱粒夹持链等,其作用是将割台割下的 作物按一定喂入深度要求,整齐地夹持 输送给脱粒装置。
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主要工作部件
2、脱粒清选装置
该装置是收割机的重要组成部分,其处理能力 的大小决定了收割机的工作效率,其工作状态 的好坏又直接影响收割机的脱粒、清选等性能 指标。
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主要组成部件
5.传动系统 主要由传动离合器(包括单向离合器)、张
紧装置、无级变速器、安全离合器及各 种皮带、链条等传动元件组成,将发动 机产生的动力安全有效地传递至各工作 部件。
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发动机
采用4TNE88-RCC柴油发动机
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联合收割机收割台结构特点及常见故障的排除
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联合收割机收割台结构特点及常见故障的排除联合收割机收割台是联合收割机的核心部分之一,它通常由多个组件组成,包括刀片、驱动轮、切割螺栓、传动链、拉杆等。
下面是联合收割机收割台的结构特点:1. 刀片:联合收割机收割台通常采用一组可调整和可拆卸的刀片来进行切割工作。
刀片通常是由高强度的钢材制成,在切割过程中可以灵活地调整刀片的位置和角度,以适应不同农作物的收割需求。
2. 驱动轮:驱动轮是联合收割机收割台的核心部件之一。
它通常由多个齿轮组成,可以通过电机或液压系统驱动,以驱动刀片实现切割作业。
3. 切割螺栓:联合收割机收割台上的切割螺栓通常由高强度的合金钢材制成,可以承受高强度的切割力,并具有很高的耐磨性。
切割螺栓的结构和材料都需要经过精心的设计和测试,以确保其能够长期使用而不会发生损坏。
4. 传动链:传动链是联合收割机收割台上的另一个重要部分,它一般由多个链环组成,通过链轮来传动刀片和其他组件的运动。
传动链需要具有很高的强度和耐磨性,以承受高强度的切割力和运动力。
5. 拉杆:拉杆是用来支撑联合收割机收割台的重要部件,它通常由高强度钢材制成,可以有效地支撑收割台的运动和负载。
二、常见故障的排除联合收割机收割台在使用过程中,可能会遇到一些常见故障,这些故障常常会导致切割效率低下和设备损坏。
下面是几种常见故障及其解决方法:1. 切割螺栓损坏:切割螺栓是联合收割机收割台上最容易损坏的部件之一。
如果切割螺栓受到过多的切割力,或者材料质量不好,就会很容易发生损坏。
解决这个问题的方法是更换好质量的切割螺栓,并避免超负荷使用。
2. 刀片损坏:刀片在长时间的工作过程中,容易因为磨损或者因为碰撞损坏。
发生这种情况时,需要及时更换刀片,并且定期对刀片进行检查和维护。
3. 驱动系统故障:驱动系统故障通常是由于电机或液压系统出现故障导致的。
解决这个问题的方法是检查电机或液压系统的电路、传感器等部件,保证其正常工作。
4. 传动链断裂:传动链因为长期摩擦,容易出现断裂现象。
收割机械概述
![收割机械概述](https://img.taocdn.com/s3/m/790d059d5122aaea998fcc22bcd126fff7055daf.png)
三、拾禾器
一、收割机的一般类型
1、按照茎秆的放铺方向分:收割机、割晒机、割捆机
收割机
——收割机工作时,被割刀切断的谷物茎秆形成与前进方向呈900的转向放铺,以便于捡拾和打捆。主要用于分别收获法。
割晒机——收割机工作时,被割刀切断的谷物茎秆形成与前进方向平行的顺向放铺,以便于两段收获时的晾晒。
常用的机型有:4GL—140 / 170,Vm=2~4km /h (1~2m/s),Vd=2m/s,Q=Vm B /667 (亩/时),一般为4~9亩/时。
工作原理:收割机工作时,拨禾抡、输送带和切割器由拖拉机动力输出驱动工作,分禾器将行内谷物茎秆集束引向切割区,并在拨禾轮的后向推送扶持下被切割器切割,随即倒向输送带(也可能是螺旋搅龙)被传出。
实验结果表明:谷物茎秆的切割过程与割刀的特性、茎秆的物理机械性质、切割方式、切割速度、割刀与茎秆的相对位置等有关。
1、切割方式对切割性能的影响
所谓切割方式主要是指割刀进入材料的方向,归纳起来主要有正切和滑切两种基本方式。
⑴正切——割刀的绝对运动方向垂直与割刀刃口的切割方式。如图所示:
∴tgγ/<tgγ,γ/ <γ
分析结果表明,滑切与正切相比,滑切进入材料时的实际刃口角γ/比正切时的刃口角γ变小了,这也是滑切比正切省力的原因之一 。
从力学试验结果和割刀运动几何分析结果两方面说明了滑切比正切省力。在对物体进行切割时,尽可能地采用滑切方式,以利于降低切割阻力和功率消耗。
割捆机——将谷物茎杆割断后进行自动打捆,然后放与田间。
2、按照被割谷物茎秆的输送方式:立式收割机和卧式收割机
立式收割机——割台为直立式,被割谷物茎秆是在直立状态下进行输送到收割机一侧的。机构纵向尺寸短。
收割机原理解剖图
![收割机原理解剖图](https://img.taocdn.com/s3/m/b78d89a1e109581b6bd97f19227916888586b947.png)
收割机原理解剖图
收割机是农业机械中的重要设备,它的作用是在农作物成熟时将其割下并收集
起来。
收割机的原理解剖图可以帮助我们更深入地了解其结构和工作原理。
首先,收割机的主要部件包括发动机、切割装置、输送系统和收集装置。
发动
机是收割机的动力来源,它驱动切割装置和输送系统的运转。
切割装置由刀片和切割机构组成,它负责将农作物切割下来。
输送系统包括输送带和输送管道,它将切割好的农作物输送至收集装置。
收集装置则负责将农作物收集起来并装入收集箱中。
其次,收割机的工作原理是这样的,当收割机启动时,发动机开始运转,驱动
切割装置进行工作。
切割装置将农作物切割下来,并通过输送系统输送至收集装置。
在输送过程中,收割机会根据需要对农作物进行处理,比如去除杂草和杂质。
最终,农作物被收集装置装入收集箱中,完成了收割的工作。
此外,收割机的原理解剖图还显示了一些重要的细节。
比如,切割装置的刀片
需要保持锋利,以确保切割效果和工作效率。
输送系统的输送带和输送管道需要保持畅通,以确保农作物能够顺利输送至收集装置。
收集装置的收集箱需要具有一定的容量,以满足不同规模的收割需求。
总的来说,收割机的原理解剖图为我们展示了收割机的结构和工作原理,帮助
我们更好地理解这一重要农业机械设备。
通过深入了解收割机的原理,我们可以更好地使用和维护收割机,提高农作物的收割效率,为农业生产提供更好的支持。
水稻收割机工作原理
![水稻收割机工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/88388572777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f3a.png)
水稻收割机工作原理一、引言水稻收割机是农田中常见的农业机械之一,其主要功能是将成熟的水稻穗收割下来,提高收割效率和减轻劳动强度。
本文将介绍水稻收割机的工作原理,从整体结构、动力系统、切割系统、输送系统和控制系统等方面进行阐述。
二、整体结构水稻收割机一般由底盘、动力系统、切割系统、输送系统和控制系统等部分组成。
底盘是整个机器的基础,提供稳定的支撑和移动能力。
动力系统则包括发动机和传动装置,为机器提供动力。
切割系统负责将水稻穗切割下来,输送系统将切割下来的水稻穗送至储存装置。
控制系统则用于控制机器的运行和操作。
三、动力系统水稻收割机的动力系统通常由内燃机提供动力,内燃机通过传动装置将动力传递给各个部件。
传动装置一般采用链条传动或带传动,能够提供足够的动力和转速以驱动切割系统和输送系统。
四、切割系统切割系统是水稻收割机的核心部分,主要由刀具和切割机构组成。
刀具一般采用锯齿刀片或刀片轴,能够将水稻穗从稻株上切割下来。
切割机构则包括刀具的支撑和运动装置,能够保证刀具的正常工作和稳定运动。
五、输送系统输送系统主要负责将切割下来的水稻穗送至储存装置。
输送系统一般由输送链条、输送轴和输送带组成,能够将水稻穗顺利地传送至储存装置。
同时,输送系统还能够调节水稻穗的输送速度和方向,以适应不同的收割场地和作业条件。
六、控制系统控制系统用于控制水稻收割机的运行和操作。
控制系统一般由操作装置、传感器和执行机构组成。
操作装置通过人机界面与机器进行交互,传感器能够实时监测机器的工作状态,而执行机构则根据控制信号实现相应的动作,从而控制机器的运行和操作。
七、工作流程水稻收割机的工作流程一般包括如下几个步骤:首先,机手通过操作装置启动机器,控制系统开始工作;然后,机器移动到稻田中,切割系统开始工作,将水稻穗切割下来;接着,输送系统将切割下来的水稻穗送至储存装置;最后,机手通过操作装置停止机器,整个收割过程结束。
八、优势和发展趋势水稻收割机的出现极大地提高了水稻的收割效率和质量,减轻了农民的劳动强度。
第八章 收割机械
![第八章 收割机械](https://img.taocdn.com/s3/m/cb164c965fbfc77da369b14f.png)
第一节 概 述 第二节 收割机和拾禾器 第三节 切割器 第四节 拨禾器 第五节 输送器和放铺机构
第一节 概 述
一、谷物收获方法 (一)分段收获法 用多种机械分别完成割、 捆、运、堆垛、脱粒和清选等作业的方法, 称为分段收获法。如用收割机将谷物割倒, 然后用人工打捆,运到场上再用脱谷机进 行脱谷和清选。
割刀平均速度
切割器在一个行程内的平均速度。
s s ns v p t 60 30
2n n • 2r nr
30 15
n—割刀曲柄转速转/分 r—割刀曲柄半径 S—割刀行程
4、割刀进距对切割性能的影响
割刀走过一个行程S时,机器前进的 距离称为割刀进距。
H
vm
60 2n
30v m n vm—机器前进速度
(一)往复式切割器
其割刀作往复运动,结构较简单,适应性 广。目前在谷物收割机、牧草收割机、谷物联 合收获机和玉米收获机上采用坡多。它能适应 一般或较高作业速度(6—10km/h)的要求,工 作质量较好,但其往复惯性力较大,振动较大。 切割时,茎秆有倾斜和晃动,因而对茎秆坚硬、 易于落粒的作物易产生落粒损失(如大豆收获)。 对粗茎秆作物,由于切割时间长和茎秆有多次 切割现象,则割茬不够整齐。
(二)往复式切割器的传动机构
其特点是把回转运动变为往复 运动。由于各种机器的总体配置 和传动路线不同,因此传动机构 的种类较多。按结构原理的不同,
可分为曲柄连杆机构、摆环 机构和行星齿轮机构等三种。
1、曲柄连杆机构
y A
ω
B
ωt
o
x
x
特点:机构简单、成本低廉、占据空间大。
2、摆环机构
特点:结构紧凑、铰链较少、工 作可靠、制造成本高。
收割机械概述PPT(共 140张)
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分段收获法常用机械的收获过程
பைடு நூலகம்
收割与脱粒过程
扬场清粮过程
2、联合收获法:
利用联合收获机
一次完成作物的收割、 脱粒、分离和清选等 多项作业的方式。特 点:生产率高、作业 周期短、积累损失小、 作业质量好。设备投 资大、机器利用率低、 技术水平要求高。
3、两段收获法 :先利用割晒机进行收割, 待晾晒3~5天后用带有捡拾器的联合收获机进 行捡拾、脱粒、分离和清选作业的方式。特 点:谷粒饱满、产量提高、作业周期长、设 备投资大。
常用的机型有:4GL—140 / 170, Vm=2~4km /h (1~2m/s), Vd=2m/s,Q=Vm B /667 (亩/时), 一般为4~9亩/时。
工作原理:收割机工作时,拨禾抡、输 送带和切割器由拖拉机动力输出驱动工 作,分禾器将行内谷物茎秆集束引向切 割区,并在拨禾轮的后向推送扶持下被 切割器切割,随即倒向输送带(也可能 是螺旋搅龙)被传出。
后放铺型
图8-4 后放铺收割机 .小分禾器 2.扶禾三角带拨齿 3.星轮 4.压簧 5.输送带 6.转向星轮 7.转向夹持输送带 8.压杆 9.导向杆
(二) 卧式收割机
Vm
ω
拨禾轮
分禾器 切割器 输送带
基本构成:分禾器、拨禾轮、切割器、 输送装置、传动装置等。
由于割台为立式,纵向尺寸小, 重量较轻,置于拖拉机前方,有利 于机组的纵向稳定性。但对倒伏作 物和低产谷物适应性不理想。
图8-6 前悬挂式割晒机 .拨禾轮 2.切割器 3.输送带 4.收割台 5.悬挂
架 6.油缸 7.伸缩杆 8.平衡弹簧 9.传动轴
4SX-3.8型割晒机的主要工作部 件的调整
• 1)拨禾轮 • 2)切割器 • 3)帆布输送带
水稻收割机构造
![水稻收割机构造](https://img.taocdn.com/s3/m/b8e7c2d99a89680203d8ce2f0066f5335a8167ed.png)
水稻收割机构造
水稻收割机主要包括以下构造:
1.机架:作为收割机的主体结构,它支撑和连接所有其他部件。
2.动力机:提供机械动力,通常为汽油发动机或柴油发动机。
3.脱粒仓:用于暂时存储收割的稻谷。
4.脱粒滚筒:与稻谷在脱粒仓中进行摩擦,以便分离谷物和稻草。
5.行走轮:支撑整个机器的重量,并在地面上移动。
6.齿轮箱:将发动机的动力传递到脱粒滚筒和其他工作部件。
7.拔禾轮:将稻草从谷物中分离出来,并将其卷成捆。
8.割禾轮:将稻谷从稻草中割下,并将其收集到脱粒仓中。
还有一些其他部件,如凹板、风扇、筛选器等,用于帮助分离谷物和稻草,以及清洁和整理收获的谷物。
谷王水稻收割机保养与常见故障排除及产品改进点知识介绍
![谷王水稻收割机保养与常见故障排除及产品改进点知识介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/26eaf890ec3a87c24028c4f8.png)
谷王水稻收割机保养与常见故障排除及产品改进点知识介绍目录1.使用安全 (4)1.1防止火灾 (4)1.2蓄电池的安全使用 (4)1.3作业前检查的实施 (4)1.4安全的检查与维修 (5)1.5注意液压管路泄露 (5)1.6安全收割作业 (5)1.7防止烫伤 (6)1.8收割机停放 (6)2.水稻收割机主要机构及工作原理 (6)2.1水稻收割机主要机构 (6)2.1.1割台系统及作用 (7)2.1.2拨禾轮的认识与装配 (8)2.1.3切割器装置 (9)2.1.4割台喂入搅龙 (10)2.1.5输送槽系统 (11)2.1.6脱粒清选系统 (12)2.2水稻收割机液压系统图 (15)3.水稻收割机日常保养 (16)3.1开工前后13查 (16)3.2各零部件日常保养 (17)3.2.1空气滤清器 (17)3.2.2底盘作业保养 (17)3.2.3轴承1号 (18)3.2.4变速箱、HST (19)3.2.5割刀的检查与调整 (20)4. 田间作业操作注意事项 (20)4.1机油量检查 (21)4.2发动机注意事项 (21)4.2.1发动机启动注意事项 (21)4.2.2发动机作业注意事项 (22)4.2.3发动机燃油路空气排放 (22)4.2.4水箱检查 (22)5. 水稻收割机入库及运输注意事项 (24)1.使用安全1.1防止火灾禁止在作业时加油和机器运转时加油(燃油必须经过96小时以上沉淀),加油时应远离火种,严禁在机器作业附近和作业现场吸烟;油箱表面的油迹应擦拭干净,避免发生火灾。
发动机、消音器周围,皮带轮内侧的配线部分,蓄电池的周围若堆积草屑容易引起火灾,故作业前必须清理干净。
另外不要把运转后的的机器停放在草堆、柴垛旁边,以免引起火灾。
发动机停止运转后马上盖上帆布会有发生火灾的危险,必须待发动机充分冷却后再盖。
禁止在电器系统中安装、更换不合格电线,接线要牢固保险,质量应符合规定,不允许做打火试验,电瓶上禁止存放金属物并保持清洁。
联合收割机构造原理
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联合收割机构造原理
联合收割机是一种用于在田间收集庄稼的机器,由多个不同的组件和零件组成。
它的构造原理主要包括以下几个部分:
1.切割机构:切割机构是由刀片和凹槽组成的。
在收割的过程中,刀片会通过振动或旋转的方式,将作物的茎部切割,然后让作物进入联合收割机的内部。
2.输送机构:输送机构的作用是将作物从切割机构中输送到清理机构。
输送机构可以分为多级,确保作物在运送过程中不会掉落。
3.清理机构:清理机构包括风扇、筛网等设备。
在运输作物的过程中,由于作物中含有石、泥土等杂质,清理机构的作用就是将这些杂质分离出去,确保作物的纯度和质量。
4.收集机构:主要由收集箱、卸荷器等设备组成。
当作物收集到一定的量时,它们就会被存储在收集箱中,然后可以使用卸荷器将它们倒出来。
总之,联合收割机是现代农业生产中不可缺少的机器,其构造原理是多方面的,需要各种不同的机械零件和技术的协同作用来实现。
全喂入和半喂入履带自走式水稻联合收割机的比较
![全喂入和半喂入履带自走式水稻联合收割机的比较](https://img.taocdn.com/s3/m/bc6c91e2f424ccbff121dd36a32d7375a417c6e8.png)
05
成本与效益
全喂入履带自走式水稻联合收割机成本
购买成本
全喂入履带自走式水稻联合收割 机的购买成本相对较高,因为其 结构复杂,需要更多的材料和制 造技术。
维护成本
由于其复杂的结构,全喂入履带 自走式水稻联合收割机的维护成 本也相对较高,需要定期检查和 维修。
半喂入履带自走式水稻联合收割机成本
购买成本
考虑使用需求
除了成本差异外,还需要考虑实际使用需求。如果需要高效、高精度地 收割水稻,全喂入履带自走式水稻联合收割机可能更适合。
03
考虑维护需求
在选择时,还需要考虑哪种机器的维护需求更符合自身条件。如果不想
花费太多时间和精力在维护上,可以选择半喂入履带自走式水稻联合收
割机。
06
应用与发展趋势
全喂入履带自走式水稻联合收割机的应用与发展趋势
维护
半喂入履带自走式水稻联合收割机需要定期检查和维护,包 括对切割器维护保养,以确保机器正常运转。
使用与维护的差异
在维护方面,全喂入履带自走式水稻联合收割机需要 更多的维护和保养工作,因为其结构更为复杂;而半 喂入履带自走式水稻联合收割机则相对简单一些,但 也需要定期检查和维护。
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全喂入和半喂入履带自走式水 稻联合收割机的比较
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2023-12-02
目
CONTENCT
录
• 概述 • 机器结构与设计 • 性能比较 • 使用与维护 • 成本与效益 • 应用与发展趋势
01
概述
全喂入履带自走式水稻联合收割机定义
全喂入履带自走式水稻联合收割机是一种能够将水稻完全喂入到 机器内部进行脱粒和清选处理的农业机械。
技术水平差异
全喂入履带自走式水稻联合收割机相对于半喂入履带自走 式水稻联合收割机来说,技术水平相对较低,维护保养要 求也相应较低。
水稻机结构介绍
![水稻机结构介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/e0c57c8d5ebfc77da26925c52cc58bd631869327.png)
水稻机结构介绍全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水稻作为我国的主要粮食作物,种植面积广阔,收获量巨大。
在水稻的种植过程中,水稻收割机是扮演着非常重要的角色。
水稻收割机是一种专门用于收割水稻的机械设备,其结构复杂,功能齐全,能够完成水稻的收割、脱粒等工作。
下面我们来详细介绍一下水稻收割机的结构。
一、整体结构水稻收割机通常由底盘、发动机、传动系统、切割系统、输送系统、晒稻系统、控制系统等部分组成。
底盘是整个收割机的主体支架,承载着各个部件,并提供机器的移动和稳定性。
发动机则是提供收割机动力来源的核心部件,常见的发动机有柴油发动机和汽油发动机。
传动系统通过传动带、轮链等零部件将发动机产生的动力传输给各个部件,从而驱动整个机器的运转。
二、切割系统切割系统是水稻收割机中最为重要的部分之一,其作用是将成熟的水稻秆割断,使稻穗和秸秆分离。
切割系统通常由刀片、传动轴、切割器等部件组成,刀片负责将水稻秆切断,传动轴负责传输动力,切割器则负责调整切割长度等参数。
切割系统的设计合理与否直接影响到水稻的收割效率和质量。
三、输送系统输送系统是将割下的水稻穗从切割系统传送到后续处理部分的系统,其包括输送链、输送带等输送设备。
输送系统的设计要求具有合理的输送速度和稳定性,以确保水稻的连续输送和不受损坏。
四、晒稻系统晒稻系统是水稻收割机中的辅助部分,其作用是将收割后的水稻向外扔出,并将水稻晾晒。
晒稻系统通常由扭转装置、晒稻带、晒稻架等部件组成,通过调整晒稻带的移动速度和转动角度,使水稻均匀地散布在晒稻架上,以便充分晾晒。
五、控制系统控制系统是水稻收割机的智能部分,其作用是控制各个部件的运转、调整收割机的工作参数。
控制系统通常采用电气控制或液压控制,通过按钮、屏幕等操作界面实现对收割机的控制。
控制系统能够提高水稻收割机的智能化程度,提高操作便利性和工作效率。
第二篇示例:水稻是世界上最重要的粮食作物之一,也是广大人们的主要粮食来源。
水稻联合收割机切流滚筒结构分析与优化
![水稻联合收割机切流滚筒结构分析与优化](https://img.taocdn.com/s3/m/234b7c0a02768e9951e738ba.png)
水稻联合收割机切流滚筒结构分析与优化张浩天ꎬ唐㊀忠ꎬ李耀明ꎬ何俊增(江苏大学农业装备工程学院ꎬ江苏镇江㊀212013)摘㊀要:国产切纵流水稻联合收割机切流滚筒脱粒过程中存在喂入不畅及振动较大等问题ꎬ通过对切流滚筒结构进行静力学和模态分析得知ꎬ切流滚筒的结构强度满足设计要求ꎬ但工作转速760~800r/min频率位于第1阶固有频率14.51Hz的0.8~1.2倍共振区内ꎮ为此ꎬ设计了一种具有伸缩脱粒元件的偏心切流滚筒结构ꎬ并在AN ̄SYS软件中进行了静力学仿真及轴端约束模态分析ꎬ结果表明:所设计的偏心切流滚筒结构强度满足要求ꎬ偏心切流滚筒的转速频率12.67~13.33Hzꎬ小于偏心切流滚筒的第1阶固有频率25.59Hzꎻ同时ꎬ偏心切流滚筒重心产生的力矩平衡了7.2%的茎秆对切流滚筒产生的阻力矩ꎮ关键词:联合收割机ꎻ切流滚筒ꎻ偏心结构ꎻ静力学强度ꎻ模态分析中图分类号:S225.4㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A文章编号:1003-188X(2019)03-0045-060㊀引言随着我国水稻品种改良及高产杂交稻的推广ꎬ切纵流组合式脱粒分离结构的初脱与复脱组合方式在适应高产水稻收获中的优势逐渐体现[1-2]ꎬ但现有切流滚筒与纵轴流滚筒在喂入交接口处常出现茎秆喂入不畅等问题ꎬ同时因切流滚筒凹板筛包角为80ʎ~100ʎꎬ茎秆在切流滚筒脱粒输送过程中仅占滚筒圆周的1/3左右ꎬ使得切流滚筒在脱粒过程中承受较大的偏心负载并产生较大的偏心振动[3]ꎮ为解决切纵流结构交接处易堵塞的难题ꎬ迪尔公司[4]研发出一种具有输送和脱粒功能的切流式脱粒机构ꎬ通过在脱粒滚筒入口侧位置设置可调的凹板筛来减少堵塞ꎻ徐立章等[5]通过在切流滚筒和纵轴流滚筒之间设置强制喂入轮来提高物料喂入的顺畅性ꎻ赵国良等[6]设计了一种偏心式脱粒机构ꎬ将滚筒结构和筛网之间构造出具有大小可变化的间隙ꎻ徐立章等[7]对联合收割机田间收获时横轴流滚筒轴端振动进行测试ꎬ得出滚筒轴承座位置的振动频率为0.49~37.46Hzꎬ轴承座位置振动幅值为0~3.5mmꎮ改进切流滚筒结构是提高喂入顺畅性的一种重要方式ꎬ但现有切收稿日期:2017-10-10基金项目:江苏省自然科学基金项目(BK20170553)ꎻ国家自然科学基金项目(51705212)ꎻ国家重点研发计划项目(2016YFD0702004)作者简介:张浩天(1995-)ꎬ男ꎬ石家庄人ꎬ硕士研究生ꎬ(E-mail)398386781@qq.comꎮ通讯作者:唐㊀忠(1982-)ꎬ男ꎬ四川内江人ꎬ副研究员ꎬ博士ꎬ硕士生导师ꎬ(E-mail)twz2006@sohu.comꎮ纵流交界口处仍存在喂入不畅等问题ꎬ切流滚筒在脱粒过程中承受较大的偏心负载ꎬ仍会产生较大的偏心振动[8-9]ꎮ本文设计了一种具有偏心结构的切流滚筒结构ꎬ其脱粒元件在纵轴流滚筒喂入口处会收回滚筒内部ꎬ减少了脱粒元件对物料的回带作用ꎬ从而提高了切流滚筒喂入的顺畅性ꎻ同时ꎬ偏心结构产生的力矩平衡了部分物料对滚筒的阻力矩ꎬ减少了切流脱粒滚筒的振动ꎮ1㊀切流滚筒结构与分析1.1㊀切流滚筒结构本文采用的切纵流脱粒分离装置结构如图1所示ꎮ图1(a)为切纵流联合收割机的切纵流脱粒装置ꎬ通过对图1(a)切流滚筒进行测绘并运用Pro/E进行三维建模ꎬ将切流滚筒结构建模如图1(b)所示ꎮ(a)㊀切纵流组合结构(b)㊀切流滚筒结构1.切流滚筒喂入口㊀2.切流滚筒㊀3.纵轴流喂入口㊀4.纵轴流滚筒图1㊀切纵流脱粒分离装置结构及模型Fig.1㊀Structureandmodeloftangentialandlongitudinalflowthreshingandseparatingdevice切流滚筒凹板筛包角为100ʎꎬ脱粒间隙为25mmꎬ切流滚筒外径为500mmꎬ切流滚筒设计转速为800r/minꎬ切流滚筒工作时转速为760~800r/minꎬ工作状态平均功耗约为15kWꎬ峰值状态平均功耗约为25kWꎮ1.2 受载静力学分析1)切流滚筒传动轴ꎮ传动轴主要承受脱粒过程中茎秆产生的等效阻力与扭矩作用ꎬ且扭矩与传动轴转矩近似相等[10]ꎬ因此可把传动轴近似为简支梁模型ꎮ计算得到正常工作状态下传动轴受力为398.14Nꎬ峰值状态下受力为698.1Nꎮ在ANSYS中建立传动轴工作状态下载荷与约束ꎬ结果如图2所示ꎮ其中ꎬA㊁B表示载荷ꎬC㊁D表示传动轴端约束ꎮ(a)㊀正常状态(b)㊀峰值状态图2㊀工作状态下传动轴载荷与约束模型Fig.2㊀Loadandrestraintmodelofthetransmissionshaftunderworkingcondition在ANSYS中ꎬ采用第三和第四强度理论对传动轴强度进行静力学分析ꎮ由传动轴的应力及应变分析可得:传动轴在工作状态和峰值状态下的总变形为0.0016mm和0.0029mmꎻ变形由施加约束位置开始向中间逐渐变大ꎬ在轴中段出现最大值ꎮ传动轴在工作状态下整体应力为1.2MPaꎬ在滑动轴承座约束临界处及两端幅盘安装位置处出现应力集中ꎬ最大值为10.63MPaꎻ在峰值状态下整体应力为2.1MPaꎬ在滑动轴承座约束临界处及两端幅盘安装位置处出现应力集中ꎬ最大值为18.64MPaꎮ2)脱粒杆齿ꎮ切流滚筒工作时ꎬ脱粒元件直接与水稻接触承受茎秆阻力ꎮ脱粒元件安装在幅盘上ꎬ因此在轴两端施加固定端约束ꎮ工作状态下每个钉齿受到的平均载荷为16.59Nꎬ峰值状态下每个钉齿受到的平均载荷为63.46Nꎮ脱粒元件在工作状态及峰值状态下的受载与约束状态如图3所示ꎮ其中ꎬA表示约束ꎬ其余表示载荷ꎮ(a)㊀正常状态(b)㊀峰值状态图3㊀工作状态下脱粒杆齿载荷与约束模型Fig.3㊀Loadandrestraintmodelofthethreshingtoothunderworkingcondition采用第三和第四强度理论对脱粒杆齿强度进行静力学分析后得知:脱粒元件在工作状态及峰值状态下的总变形为0.14mm和0.24mmꎬ变形由脱粒元件两端开始向中间逐渐变大ꎬ在中间3个钉齿末端出现最大值ꎻ工作状态下钉齿上分布应力为1.91MPaꎬ在齿杆上存在应力集中ꎬ最大为17.03MPaꎻ峰值状态下ꎬ钉齿上分布应力为3.2MPaꎬ在齿杆上存在应力集中且最大为29.87MPaꎮ3)滚筒辐盘ꎮ切流滚筒凹板筛包角为100ʎꎬ在工作过程中同时有3排脱粒元件与茎秆接触ꎬ假设中间位置的脱粒元件承受总载荷的1/2ꎬ两侧的脱粒元件各承受总载荷的1/4ꎬ且载荷垂直作用于钉齿ꎮ通过计算得到ꎬ工作状态下辐盘切向受力为23.05Nꎬ径向受力为130.70Nꎬ峰值状态下辐盘切向受力为40.41Nꎬ径向受力为229.17Nꎮ建立切流滚筒辐盘受载与约束模型如图4所示ꎮ其中ꎬA表示端幅盘ꎬB表示钉齿ꎬF表示作用于钉齿的载荷ꎮ(a)㊀两端侧辐盘(b)㊀中间辐盘图4㊀工作状态下辐盘载荷与约束模型Fig.4㊀Loadandrestraintmodelofthespokeplateunderworkingcondition采用第三和第四强度理论对辐盘强度进行静力学分析后得知:在工作状态和峰值状态下ꎬ两端幅盘整体变形分别为0.0025mm和0.0044mmꎻ在载荷作用处存在应力集中ꎬ且沿径向应力不断增加ꎬ在施加约束处达到最大ꎬ工作状态和峰值状态下的最大应力分别为4.19MPa和7.35MPaꎮ通过ANSYS仿真分析得知切流滚筒传动轴㊁脱粒杆齿㊁中间辐盘和端侧辐盘的强度均满足设计要求ꎮ1.3 约束模态及振型分析切流滚筒的模态分析采用自动划分网格方式[11-12]ꎬ在实际工况中ꎬ切流滚筒安装在滑动轴承座上ꎬ且有3排脱粒元件受到茎秆作用ꎬ因此在Work ̄bench中传动轴两端施加圆柱面约束ꎬ在3排脱粒元件上施加载荷ꎮ其中ꎬ切流滚筒切向自由ꎬ限制轴向和径向自由度ꎬ切流滚筒工作状态受载与约束模型如图5所示ꎮ图5㊀切流滚筒工作状态受载与约束模型Fig.5㊀Loadandconfinementmodeloftangentialflowcylinderunderworkingcondition通过对切流滚筒在ANSYS软件中进行约束模态分析后ꎬ提取仿真结果的前6阶模态及振型ꎬ结果如表1所示ꎮ表1㊀切流滚筒约束模态及振型Table1㊀Theconstraintmodesandvibrationoftangentialflowcylinder模态阶数频率/Hz极限转速/r min-1振型114.51870.8钉齿的扭转振动2131.877912.2钉齿杆沿竖直方向的弯曲振动3131.897913.4钉齿杆沿水平方向的弯曲振动4140.68436.0支撑杆的弯曲振动及轴向窜动5164.649878.4支撑杆的弯曲振动及轴向窜动6164.719882.6支撑杆的弯曲振动及轴向窜动㊀㊀由表1可得:切流滚筒前6阶固有频率在14.51~164.71Hz之间ꎬ振型主要表现为扭转㊁弯曲及轴向窜动ꎮ随着约束模态阶次的增加ꎬ切流滚筒固有频率也不断增加ꎬ其中第2㊁3阶固有频率值接近ꎬ其振型也相似ꎬ4~6阶固有频率值接近ꎬ振型相似ꎮ切流滚筒第1阶固有频率值为14.51Hzꎬ对应转速为870.8r/minꎮ由于切流滚筒设计转速为800r/minꎬ工作状态转速为760~800r/minꎬ且工作转速频率与固有频率比值为0.8~1.2便会产生共振[13]ꎬ现有的切流脱粒滚筒转速位于共振区内ꎬ这与实际工况下出现振动情况相符ꎮ因此ꎬ提高切流脱粒滚筒的固有频率ꎬ避免发生共振ꎬ可保证切流滚筒的作业性能ꎮ2㊀偏心切流滚筒设计2.1㊀结构设计由于切流滚筒在工作状态和峰值状态下的功耗分别为15kW及25kWꎬ切流滚筒等效扭矩分别为179.06N m和314.14N mꎬ取峰值载荷314.14N m进行偏心设计与强度校核ꎮ设计切流滚筒传动轴材料选用45号调质钢ꎬ由于扭转切应力为脉动循环变应力ꎬ通过计算可得切流滚筒传动轴直径最小为38.2mmꎻ依据脱粒元件的工作条件ꎬ其材料选取40Cr调质钢ꎬ设计偏心距为65mmꎬ脱粒滚筒直径为360mmꎻ脱粒元件长度为175mmꎬ脱粒元件直径为13mmꎮ偏心轴只起支撑作用而不传递动力ꎬ选取偏心轴的材料为45号调质钢ꎬ直径为35mmꎮ依据切流滚筒㊁传动轴与支撑半轴的长度ꎬ计算可得偏心轴长度为609mmꎮ依据切流滚筒㊁传动轴与支撑半轴的长度ꎬ偏心轴长度为609.2mmꎬ由于偏心轴产生的力矩可平衡切流滚筒脱粒过程中阻力矩ꎬ偏心轴与水平面的偏心角计算公式为M=mg e cosθ(1)式中㊀M 偏心平衡力矩ꎻ㊀m 偏心质量ꎻ㊀g 重力加速度ꎻ㊀e 偏心距ꎻ㊀θ 偏心角ꎮ由式(1)计算可得:当设计的偏心切流滚筒传动轴直径为39mm㊁偏心角为40ʎ㊁偏心距为65mm时ꎬ偏心切流滚筒工作状态下可以平衡7.2%的茎秆阻力矩ꎬ峰值状态下可以平衡4.8%的茎秆阻力矩ꎮ为保证偏心切流滚筒旋转过程中不出现脱粒元件的死角ꎬ将脱粒元件I设计为Y型ꎬ相邻两齿杆夹角分别为80ʎ和145ʎꎻ脱粒元件II也采用Y型ꎬ相邻两齿杆夹角分别为100ʎ和160ʎꎻ脱粒元件I和II在偏心传动轴上均匀间隔分别布置10组ꎬ中心距为25mmꎻ传动轴长度为600mmꎬ偏心轴长度为330mm㊁直径为35mmꎬ支撑轴长度为170mm㊁直径为35mmꎮ脱粒元件I㊁II及偏心传动轴的装配结构如图6所示ꎮ(a)㊀脱粒元件I㊀㊀(b)㊀脱粒杆齿II㊀㊀(c)㊀偏心传动轴图6㊀偏心切流滚筒脱粒杆齿与偏心轴结构Fig.6㊀Threshingrodtoothofeccentrictangentialflowcylinderandeccentricshaft sstructures在脱粒滚筒脱粒元件I和II上设计有滚筒推板ꎬ滚筒推板总数为6个ꎬ在右幅盘㊁左幅盘上均匀分布ꎬ滚筒推板长度为730mm㊁高度为60mmꎬ距切流脱粒滚筒旋转中心为175mmꎮ偏心切流脱粒元件及滚筒推板装配结构如图7所示ꎮ(a)㊀偏心切流脱粒元件(b)㊀滚筒推板结构图7㊀偏心切流滚筒及推板装配图Fig.7㊀Eccentrictangentialflowcylinderandpushingboard sassemblydrawing所设计的切流滚筒凹板筛中心与切流滚筒旋转中心在水平方向相距50mm㊁在竖直方向相距20mmꎬ形成脱粒间隙为10~60mmꎮ将脱粒元件I㊁II和偏心传动轴㊁滚筒推板结构装配成偏心切流滚筒结构[14]ꎬ结果如图8所示ꎮ图8㊀偏心切流滚筒总装配结构Fig.8㊀Eccentrictangentialflowcylinder sgeneralassemblydrawing2.2㊀受载静力学分析由于偏心切流滚筒工作过程中脱粒元件直接与物料接触ꎬ承受物料阻力时只有伸出的3排脱粒元件承受阻力ꎬ故在整个偏心切流滚筒分析中ꎬ只在3排钉齿上施加载荷ꎮ经计算ꎬ工作状态下每根杆齿上所受的载荷为36.19Nꎬ峰值状态下每个钉齿所受载荷为63.46Nꎻ整个偏心切流滚筒绕中心轴旋转ꎬ故在其两端施加切向自由的圆柱面约束ꎮ偏心切流滚筒受载及约束模型如图9所示ꎮ(a)㊀受载整体模型(b)㊀受载方向图9㊀偏心切流滚筒受载及约束模型Fig.9㊀Loadandconfinementmodelofeccentrictangentialflowcylinder通过在ANSYS中对偏心切流滚筒进行静力学仿真分析ꎬ结果如图10所示ꎮ图10㊀偏心切流滚筒静力学仿真结果Fig.10㊀Themechanicalsimulationresultofeccentrictangentflowcylinder由仿真结果知:偏心切流滚筒在工作状态下的总变形为2.46mmꎬ总形变数值由中心轴向外部逐渐增大ꎬ最大形变出现在与物料接触的钉齿末端ꎮ依据第三强度理论校核ꎬ整个偏心切流滚筒上分布应力为99.3MPaꎮ在工作状态下ꎬ按照第四强度理论校核ꎬ整个偏心切流滚筒上分布应力为86.4MPaꎮ经ANSYS分析得知ꎬ所设计的偏心切流滚筒结构强度满足要求ꎮ2.3㊀约束模态及振型分析偏心切流滚筒的网格划分采用自动划分方式ꎬ在实际工作中ꎬ传动轴两端靠滑动轴承支撑ꎬ偏心切流滚筒直接安装在滑动轴承座上ꎻ因此需要在传动轴两端施加圆柱面约束ꎮ其中ꎬ切向自由ꎬ限制轴向和径向自由度ꎬ具体施加约束状态如图11所示ꎮ其中ꎬA㊁B为圆柱面约束ꎮ图11㊀偏心切流滚筒约束模态模型Fig.11㊀Theconstrainedmodeofeccentrictangentflowcylinder通过对偏心切流滚筒进行约束模态分析ꎬ可得偏心切流滚筒第1~6阶模态振型ꎬ其第1阶模态振型如图12所示ꎮ由模态仿真可得偏心切流滚筒前6阶模态及振型结果如表2所示ꎮ由表2可得:偏心切流滚筒前6阶固有频率在25.59~100Hz之间ꎬ振型主要表现为弯曲㊁扭转㊁轴向窜动ꎻ随着阶次的增加ꎬ固有频率的值也不断增加ꎻ3~5阶固有频率值接近ꎬ其振型也相似ꎮ图12㊀偏心切流滚筒第1阶模态振型Fig.12㊀Firstordervibrationmodesofeccentrictangentflowcylinder表2㊀模态分析结果Table2㊀Modalanalysisresults模态阶数频率/Hz极限转速/r min-1振型125.591535.4钉齿的扭转振动277.474648.2钉齿杆沿竖直方向的弯曲振动395.225713.2钉齿杆沿水平方向的弯曲振动496.985818.7支撑杆的弯曲振动及轴向窜动596.985818.8支撑杆的弯曲振动及轴向窜动6100.006000.0支撑杆的弯曲振动及轴向窜动㊀㊀由此可见ꎬ偏心切流滚筒的转速频率12.67~13.33Hz小于偏心切流滚筒的第1阶固有频率25.59Hzꎮ同时ꎬ偏心切流滚筒在将物料喂入到纵轴流滚筒时ꎬ因偏心轴的作用脱粒杆齿收回脱粒滚筒内ꎬ减少了对茎秆的回带作用ꎮ3㊀结论1)通过对原有切流滚筒结构进行静力学和模态分析得知:切流滚前6阶固有频率在14.51~164.71Hz之间ꎬ振型主要表现为扭转㊁弯曲㊁轴向窜动ꎮ切流滚筒的1阶固有频率值为14.5Hzꎬ对应转速为870.8r/minꎻ切流滚筒工作转速为760~800r/minꎬ则原切流脱粒滚筒的转速位于共振区内ꎮ2)对切流滚筒结构进行了偏心结构设计ꎬ传动轴直径为39mm㊁偏心距为65mm㊁偏心角为40ʎ㊁偏心轴直径为35mm㊁长度为609mm㊁脱粒元件直径和长度分别为13mm和175mmꎬ因切流滚筒重心偏移产生的力矩平衡了7.2%的物料产生的阻力矩ꎬ同时提高了切纵流脱粒结构在交界口处喂入的顺畅性ꎮ3)对设计的偏心切流滚筒结构进行静力学和模态分析得知:脱粒元件最大总变形为0.017mmꎬ整体应力小于3.9MPaꎬ在施加约束处存在应力集中ꎬ最大为34.2MPaꎻ滚筒推板最大总变形约为2.1mmꎬ整体应力小于62MPaꎬ设计强度均满足设计要求ꎬ且避开了脱粒过程中滚筒的共振区ꎮ参考文献:[1]㊀李耀明ꎬ陈洋ꎬ徐立章ꎬ等.斜置切纵流联合收获机脱粒分离装置结构参数优化[J].农业机械学报ꎬ2016ꎬ47(9):56-61.[2]㊀冯伟ꎬ庞有伦ꎬ李平ꎬ等.4LZ-1.0小型收割机设计及脱粒分离装置优化[J].农机化研究ꎬ2017ꎬ39(12):180-184. [3]㊀KrolczykJBꎬLegutkoSꎬKrolczykGM.Dynamicbalancingofthethreshingdrumincombineharvesters-Theprocessꎬsourcesofimbalanceandnegativeimpactofmechanicalvi ̄brations[J].AppliedMechanicsandMaterialsꎬ2014ꎬ69(3):424-429.[4]㊀赫斯 沃尔夫冈ꎬ富克斯 沃尔克.具有输送滚筒和脱粒或分离滚筒的切流式脱粒机:中国ꎬCN103503646A[P].2014-01-15.[5]㊀徐立章ꎬ李耀明ꎬ李洪昌ꎬ等.纵轴流脱粒分离-清选试验台设计[J].农业机械学报ꎬ2009ꎬ40(12):76-79. [6]㊀赵国良ꎬ胡代欣.一种偏心式脱粒机构及其收割机:中国ꎬCN201510926643.3[P].2015-12-11.[7]㊀徐立章ꎬ李耀明ꎬ孙朋朋ꎬ等.履带式全喂入水稻联合收获机振动测试与分析[J].农业工程学报ꎬ2014ꎬ30(8):49-55.[8]㊀沈江飞ꎬ武凯ꎬ崔先岸ꎬ等.转子偏心下环模制粒机的振动分析与结构优化[J].振动与冲击ꎬ2016ꎬ35(24):59-65. [9]㊀苑严伟ꎬ方宪法ꎬ荣耀ꎬ等.联合收割机脱粒滚筒焊接质量在线检测系统[J].农业工程学报ꎬ2015ꎬ31(4):11-16. [10]㊀肖星星ꎬ李骅ꎬ齐新丹ꎬ等.基于ANSYSWorkbench脱粒滚筒的模态和瞬态分析[J].农机化研究ꎬ2016ꎬ38(8):46-50.[11]㊀刘虎ꎬ邸志峰ꎬ崔中凯ꎬ等.玉米收获机脱粒滚筒的模态及强度分析 基于ABAQUS[J].农机化研究ꎬ2017ꎬ39(4):37-41.[12]㊀关卓怀ꎬ吴崇友ꎬ汤庆ꎬ等.联合收获机脱粒滚筒有限元模态分析与试验[J].农机化研究ꎬ2016ꎬ38(8):136-140.[13]㊀安胜利.转子现场动平衡技术[M].北京:国防工业出版社ꎬ2007.[14]㊀唐忠ꎬ何俊增ꎬ李耀明ꎬ等.一种水稻联合收割机偏心切流初脱分离装置:中国ꎬCN201710572934.6[P].2017-07-14.(下转第75页)AStudyandDevelopmentofFlue-curedTobaccoRidgeTillageMachineTangYuanGangꎬYangYongfaꎬZhangGuopengꎬZhangFugui(SchoolofMechanicalandManufacturingEngineeringꎬSouthwestForestryUniversityꎬKunming650051ꎬChina)Abstract:Chinaisoneoftheworld'slargesttobaccoplantingꎬbutthedisadvantagesofourtransplantingoflowefficien ̄cyandhighlaborcostsrestrictthedevelopmentoftobaccoindustryꎬtobaccoplantingmechanizationwillbecomethede ̄velopmenttrendoftobaccoindustryꎬandintheflue-curedtobaccoproductionmechanizationprocessꎬridgetillageplaypondoccupiesanimportantposition.Ridgetillageplaypondisakeysteptoensurethegrowthofflue-curedtobaccoꎬsoilqualitydirectlyaffectstheyieldofflue-curedtobacco.Atpresentꎬthereisalackofmultifunctionalcompositema ̄chinesusedforsoilpreparationinflue-curedtobaccofieldsinChina.Howeverꎬtheexistingsoilpreparationmachineshavetheproblemsofsingleoperationfunctionandlowoperationefficiency.Tosolvetheaboveproblemsꎬthispaperstud ̄iesakindofspecialequipmentforcompositerotarytillageridgingthree-in-oneflue-curedtobaccoplaypondꎬcomparedwiththeexistingrotarytillageridgingmachineꎬincreasetheamountofhomeworkandplayingpoolfunctionꎬimproveop ̄erationefficiencyꎬmeettheagronomicrequirementsoffinetobaccocultivation.ThreedimensionalmodelingiscarriedoutbyusingCTIAꎬandtheforceanalysisoftherackiscarriedoutbyusingANSYS.Throughfieldtestꎬtheoperationcondi ̄tionofthebeatingpondmachinecanbesatisfiedandtheagronomicrequirementsoftobaccoplantingcanbemeasuredandevaluated.Keywords:flue-curedtobaccoꎻridgetillageꎻplayingpool(上接第50页)AbstractID:1003-188X(2019)03-0045-EAStructuralOptimumDesignandAnlysisofTangentialFlowCylinderofRiceCombineHarvesterZhangHaotianꎬTangZhongꎬLiYaomingꎬHeJunzeng(SchoolofAgriculturalEquipmentandEngineeringꎬJiangsuUniversityꎬZhenjiang212013ꎬChina)Abstract:Inordertosolvetheproblemthatthreshingprocessisnotsmoothandvibrationisstrongwhenthetangentialflowcylinderofdomestictangentialandlongitudinalricecombineharvesterisunderworkingcondition.Wecanseethatthestructuralstrengthofthetangentialflowcylindermeetsthedesignrequirementsthroughthestaticfiniteelementanaly ̄sisandmodalanalysisofthestructureꎬbuttheworkingspeed(760~800r/min-1)islocatedin0.8to1.2timesreso ̄nanceregionoffirstordernaturalfrequency(14.51Hz).Thereforeꎬakindofeccentrictangentialflowcylinderwithtele ̄scopicthreshingelementisdesignedinthispaper.AfterwardsweknowthatthestructuralstrengthofthetangentialflowcylindermeetsthedesignrequirementsthroughmakingstaticssimulationandmodalanalysiswithendrestraintinANSYSworkbench.Eccentrictangentialflowcylinder sspeedfrequency(12.67~13.33Hz)islessthanitsfirstordernaturalfre ̄quency(25.59Hz).Meanwhileꎬthetorquegeneratedbycylinder sweightbalances7.2percentoftheresistingmomentproducedbythestem.Keywords:combineharvesterꎻtangentialflowcylinderꎻeccentricstructureꎻstaticstrengthꎻmodalanalysis。
北方水稻收割机割台结构设计及技术参数确定
![北方水稻收割机割台结构设计及技术参数确定](https://img.taocdn.com/s3/m/a4ff42a064ce0508763231126edb6f1aff0071cc.png)
北方水稻收割机割台结构设计及技术参数确定国委文【摘要】割台是水稻收割机的主要工作部件之一。
介绍北方水稻收割机割台的结构设计,详细说明割台各组成部件的工作原理及技术参数,以期为水稻收割机结构的改进与性能的完善提供参考,促进我国北方地区水稻生产机械化发展。
%Header is one of the main components of harvester. This article introduces the structure design of North rice harvester's head-er, expounds the operating principle and technology parameter of the components of the header, in order to provide a reference for the improvement of the structure and performance of rice harvester, and advance the development of the mechanization of rice production in the North area.【期刊名称】《农业科技与装备》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】2页(P11-12)【关键词】农业机械;水稻;收割机;割台;结构;技术参数【作者】国委文【作者单位】辽宁省农业机械化研究所,沈阳 110161【正文语种】中文【中图分类】S225.4北方水稻收割机是在调查、分析比较国内外水稻收获机优缺点的基础上,结合我国北方地区自然条件和水稻生产农艺要求而研制的、适合我国北方地区使用的防下陷自走式半喂入水稻联合收割机。
该机能一次完成收割、脱粒、分离、清选及装袋等作业。
割台是水稻收割机的主要工作部件之一,本文主要介绍北方水稻收割机割台的设计。
水稻联合收割机的工作原理专业知识讲座
![水稻联合收割机的工作原理专业知识讲座](https://img.taocdn.com/s3/m/e8183e51bd64783e08122b37.png)
(二次清选)
穗头
凹板筛 主滚筒
耔粒、杂余 震动筛
分离不清杂余、耔粒 二次搅龙 斜搅龙
断穗、杂余 副滚筒 干净耔粒 一次搅龙 提升搅龙 粮仓
(二次脱粒)
灰草、瘪谷 吸引风扇
茎杆杂余
机外
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主要组成部件
3、行走系统 发动机的动力到达履带驱动轮后,经过
洋马联合收割机割台的传动路线如下:
发动机 割取1轴
割取2轴
HST主变速箱 单向离合器
右上输送轴 右下输送轴
右上输送链 辅助输送链 右下输送链
割取3轴 割刀驱动轴 割刀
割取皮带轮
右外拨禾星轮 纵输送链
割取4轴 扶禾纵轴 扶禾横轴
左下输送轴 扶禾链
左下输送链 左上输送链
左外拨禾星轮 穗部输送链
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脱粒清选装置
(2)清选装置。主要包括主风扇、吸引风 扇(贯流风扇)、振动筛、各种搅龙、粮箱 等,其功能是将脱粒后的谷物籽粒从杂 余中分离出来,最大可能地降低杂余, 得到清洁的谷物并送入粮箱。
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脱粒清选装置
(3)茎秆处理装置。主要包括排草链、切 草机等,其功能是按农户要求对脱粒完 的茎秆进行切碎还田或成条整齐铺放。
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水稻收获
收割机按动力供给方式可以分成以下四类
1.牵引式 工作机构由拖拉机牵引,机组较长,机动性比较差,不能 自行开道,多用于小型联合收获机。牵引式联合收割机的优点在于造价 比较低,且拖拉机可以全年充分利用。
水稻收获
2.自走式 收割台和脱粒机呈吨型配置,结构紧凑,机 动性好,收获时能自行开道和进行选择收割,其生产率 很高,如东风-5,丰收-3.0和北京-2.5及最近从德国引进 生产的迪尔-1605等用。
水稻收获
(4)选择适当前进速度。作业速度的选择与机器生产率有直接关系, 工作中可用调整前进速度、割茬高度及割幅宽度来调整机动喂入量, 使机器在额定负荷下工作,否则,如喂入量过大,会使收割机夹带损 失增加并产生堵塞。 (5)过田埂的操作。背负式收割机跨越田埂应选择与田埂垂直方向跨 越,缓慢通过,并操作液压手柄,使割台尽量保持与地面高度不变。 避免甩动,撞击地面。。对地履带式机型,由于其行走机构的整体性, 跨田埂时,应将田埂两端扒平再跨越通过。 (6)收割机应尽量避免在倒伏的水稻田收割。在有轻度倒伏的水稻 田进行收割时,应采用逆向收割的方法进行作业,降低收割损失。
水稻收获
2.收割作业
(1)试割。试割的主要目:一是再次检验收割机各部件工作是否正常; 二是根据试割的情况对收割机作必要的田间调整以达到收割机性能所 要求的作业质量。
(2)田间调整。收割机的田间调整主要是对不同作物品种、产量、高矮、 倒伏及成熟程度等农艺条件,根据收割机试割情况,进行适当的调整, 以求得最佳作业效果。 (3)开割道。由于田块大小形状不同开割也有不同,一般是从田的一角 开始,收割机在田块的右角下田,沿田块的右边割出第一行,割到头 后倒退10~15m,然后斜着割出第二行、第三行,这时机组可转弯即 可,把田块四周割道开好后,收割机可顺利地进行作业。
SHUIDAO SHOUHUO
水稻收获
水稻收获作业是水稻栽培的最后生产环节,量大面广,水稻收获 作业劳动强度繁重,更增加了收获的困难。为适应全国发展水稻生 产的需要,各地应因地制宜引进推广水稻收获机械。 1.了解各类型收割机性能特点; 2.掌握水稻适宜的收获时间、机械收获方法和水稻联合收割机的 田间作业要领。
水稻收获
3.悬挂式 将联合收获机悬挂在拖拉机上,割台位于拖拉机的前方,脱 粒机位于拖拉机的后方,中间输送装置在一侧,如珠江-4型联合收获机。 它具有自走式的某些优点,并且造价比较低。驾驶员视野比较差,装卸费 工,整体性比较差。
4.通用底盘式 联合收获机悬挂在通用底盘上,收获机结束后,拆下收 获机再装上其他农具,可以充分发挥动力机和底盘的作用。
比较高。
水稻收获
(二)水稻收割机结构
一般的谷物联合收割机由切割装置、拔禾装置、割台推运装置、割台输送装
置、脱粒装置、分离装置、清选装置等组成。 水稻与小麦从生物学特性上看,株高、株型、茎粗等外形相差不大,因此有 些收割机可以稻麦兼收。但两者相比,在收获季节水稻籽粒与穗头的连接力很大, 水田表面湿度较大车辆行驶条件很差,稻池面积较小,正是由于这些差别,稻麦 两用收割机收水稻的效果很差。
目前常用的是专用的水稻收割机、小型水稻割晒机和简易人力式水稻割晒机。
河北省农村使用的水稻联合收割机主要机型是全喂入机型。
水稻收获
(三)水稻联合收割机的田间作业 1.准备工作 (1)机器准备。做好使用前收割机的维护保养、保持机器良好的技术状态。 收割机的保养:
主要是做好工作部件的检查和保养,重点以负荷大、转速高、振动大的零部件为 主,包括易磨损、易损坏的割刀连杆、螺旋搅龙、输送带、脱粒滚筒、振动筛及钢丝 绳等的检查,必要时可更换。最后按收割机润滑图表要求加注润滑油,无异常情况后 启动发动机,让收割机低速运转3~5分钟。
水稻收获
按谷物喂入方式不同可将收割机分成两类。 1.全喂入式 谷物茎秆和穗头全部喂入脱粒 装置进行脱粒。多用于小麦、大豆等容易脱粒 的谷物收获。 2.半喂入式 主要用来收获水稻,用夹持输送 装置夹住谷物茎秆,只将穗部喂入滚筒,并沿 滚筒轴线方向运动进行脱粒。茎秆不进入脱粒
装置,但对进入脱粒装置前的茎秆整齐度要求
(2)田块准备。下田作业之前,应做好田块准备工作,了解作业田块的作 业条件,特别是泥脚深浅情况,对照机器的水田通过性能,对可能会陷车 的地方不要勉强作业,要保证机器的行走畅通和转移安全,要准备地头, 避免机器调头转弯时撞落损失稻谷。 (3)劳动力组织。收割机在作业时需驾驶员1人,接粮员1~2人。大型机 器另需3~5人,小型机2~3人收集粮袋、卸粮等。
水稻收获
3.田间作业要领 (1)起步要平稳。要先加大油门,松开离合器要缓慢,避免因接合过快 对收割机造成冲击。
(2)收割时尽量走直线。即使田块形状不规则在收割作业时,收割机也 要尽量直线行驶。至于田边地角余下的作物,可待大田收割完后再收 割或由人工割下给机器脱粒。 (3)用中大油门工作。在作业过程中应始终保持油门稳定,如感到机 器负荷较重时,可踏下离合器切断行走动力,让收割机把进入机器的 谷物处理完毕或负荷正常时再继续前进。
温馨提示:
选择晴天露水晒干后收割水稻为好。优质米生产中更应严格进行水稻适期收割。
水稻收获
二、收割机
(一)类型 水稻收割机可分为收割机和联合收割机。收割机只收割作物不进行脱 粒,水稻联合收割机可一次完成水稻切割、脱粒、清选,装粮等工序。 收割机按割下作物的处理方式可分为割晒机、割捆机、成堆堆放在田 间或集束的收割机。按切割器不同,又可分为往复切割式收割机和园盘式 收割机。
水稻收获
一、确定适宜收获时间
水稻过早收获时未熟粒、青死米较多,出米率低,蛋白质含量 也较高,米饭因淀粉膨胀受限制而变硬,使加工、食味等品质下降。 延迟收获时稻米光泽度差,脆裂多,碎米率增加,垩白趋多,黏度 和香味均下降。一般以在水稻蜡熟末期到完熟初期(稻谷含水量 20%~25%)收获较为适宜。这时,全田有95%谷粒黄熟,仅剩基部 少数谷枝带青,穗上部1/3枝梗己经干枯。对不易落粒的粳稻类型品 种,如在茬口安排上没有矛盾,则可适当“养老稻”,以增加粒重。