标准化果园有机肥深施机试验应用
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(2)施肥深度和稳定性 平均施肥深度和稳定 性的测量方法为 :在每一次施肥作业完成后,在施 肥行内随机取 5 个测量点,取施肥最深位置,测 量其与土壤表面的距离即为施肥深度。
(3)油耗 机具油耗测量采用淄博科创电子有 限公司的 YH-DP2006 电喷油耗测量装置测量,测 量 过 程 将 油 耗 仪串联 进 拖 拉 机“ 油 泵” 和“ 油 箱” 之间,油耗仪与地面垂直,将放气口正面朝上,试 验过程读取油耗仪读数并记录结果。
定性低于低速作业(1km/h)条件。
2. 施肥深度和稳定性 施肥深度测量结果如表
2所示。由试验结果可以看出,在不同作业速度和
设定开沟深度条件下,施肥深度均在平均值附近波
动,且施肥深度平均值略小于开沟深度平均值。主
要由于机具作业过程中,在肥料落入肥沟前,存在
少量土壤回落现象,但回土量较小,施肥深度平均
值仍在作业要求范围内。由施肥深度稳定性可知,
在不同条件下,施肥深度变化规律与开沟深度变化
规律相同,且均大于 95%,表现出较好的稳定性。
3. 油耗 试验过程油耗数据记录结果如表3所
示,由试验结果可知,在不同作业条件下,果园有
机肥深施机平均油耗大约在 1.2 ~ 1.8L/ 亩,且随
施肥深度的增大和作业速度减小,亩耗油量增大。
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农 机 科 技 推 广 2019.03
AGRICULTURE MACHINERYTECHNOLOGY EXTENSION
示范园
IMPLEMENT
衡量果园有机肥深施机作业性能的重要因素,具体 测量方法为 :在每一次施肥作业完成后,在施肥行 内随机取 5 个测量点,挖出土壤截面,用尺子测量 沟底到土壤表面的距离即开沟深度。
三、试验结果与分析 1. 开沟深度和稳定性 开沟深度测量结果如表 1所示。由试验 结果可以看出,拖拉机以 1 km/h 或 2km/h 的作业速度行驶,开沟器给定 20 cm 或 40 cm 的开沟深度时,开沟器的实测开沟深度并不 是一直等于标定开沟深度,而是在标定开沟深度的 附 近 波动。 当 作业 速 度 相同 时, 设 定 开沟 深 度 为 40cm 时开沟深度稳定性均低于 20cm ;当设定开沟 深度相同时,高速作业条件下(2km/h)开沟深度稳
表 3 油耗测量结果
因素
油耗(L/ 亩)
序号 前进速度 施肥深度
1
2
3
4
5
(km/h) (cm)
平均值
1
1
20 1.53 1.55 1.42 1.57 1.38 1.64
2
1
40 1.75 1.81 1.89 1.77 1.71 1.87
3
2
20 1.25 1.36 1.28 1.18 1.21 1.33
3. 技 术 指 标 该 机 为 牵 引 式, 配 套 动 力 20 ~ 50 马力,肥箱上底面面积 2.35×1.51m、下底 面面积 1.8×0.8m,肥 箱高度 0.75m、容量 1.73m3, 作业速度 1~3km/h,开沟深度 200 ~ 400mm。
二、试验设计 1. 试验方案 为测定有机肥深施机的相关技术 参 数 和 作业指 标, 将试 验 用 有 机 肥 深 施 机 与 东 方 红 654 拖拉机挂机,试 验 肥料 类型为农家 肥料, 土壤含水率为 15.8%,土壤紧实度为 79.5kPa,在 1 ~ 2km/h 作业速度和 20 ~ 40cm 开沟深度条件下 分别进行 100 m 的施肥作业。作业后对开沟深度、 施肥深度和开沟宽度进行测量,并观察覆土质量、 整机平衡性、施肥机构是否有堵塞等情况。 2. 试验指标与方法 (1)开沟深度和稳定性 开沟深度和稳定性是
4
2
40 1.48 1.56 1.49 1.51 1.40 1.59
表 1 开沟深度测量结果
因素百度文库
序号
前进速度 施肥深度
1
(km/h) (cm)
试验结果(cm)
一、结构和工作原理 1. 整机结构 有机肥深施机结构如下图所示, 主 要由机 架、 行 走机 构、 液 压 系 统、 变 速 箱、 肥 箱、纵向传送链,横向传送带,施肥量调节板,开 沟器、 覆 土圆盘 和 施 肥 深 度 调 节 机 构 等组 成。 其 中纵向传动链由输肥马达驱动,深度调节机构由液
果园有机肥深施机结构 1. 机 架 ;2. 变速 箱 ;3. 液 压系统 ;4. 肥 箱 ; 5. 行走轮 ;6. 开沟器调节液压油缸 ;7. 纵向传动总 成 ;8. 肥量调节挡板 ;9. 纵向传送链横向 ;10. 传送 带肥箱 ;11. 开沟器 ;12. 覆土圆盘
压油缸驱动,两者动力均由液压系统提供。横向传 动带动力由拖拉机后输出轴经变速箱变速后提供。
示范园
IMPLEMENT
标准化果园有机肥深施机试验应用
○北京市农机试验鉴定推广站 李传友 熊 波 张 莉 滕 飞 刘京蕊 李 震
果园施用有机肥可提高果品品质增加市场竞 争力, 要求每 1 ~ 2 年 深 施一次有机 肥, 施 肥量 2 ~3t/ 亩、深度 30 ~ 40cm。目前国内生产使用较 多的有机肥深施机多为自走式开沟机或开沟施肥一 体机,存在的主要问题是动力不足、肥箱小、作业 效率低、施肥深度难以达到农艺要求。牵引式有机 肥深施肥机可充分利用果园已有动力,施肥深度可 调,作业效率高,可一次完成开沟、施肥、回填作 业。 本试 验研 究 主 要对引进的有机 肥深 施 机 进 行 生产性能试验。
2. 工作原理 果园有机肥深施机与拖拉机采用 牵引式连接,变速箱通过万向节与拖拉机后输出轴 连 接, 液 压 系统 通 过 液 压油管与 拖 拉 机 液 压 系统 连接。该机具作业时,首先将有机肥加入到肥箱, 根 据 果园开沟 深 度 和 施 肥量 要求, 通 过 液 压 装 置 调节开深度调节液压缸确定开沟深度,通过调节施 肥箱出口处肥量调节板位置改变出口大小,进而控 制施肥量。作业过程中,有机肥随纵向传送链排出 肥箱,掉落到水平传送带上,随传动带到达机具侧 边。开沟器安装在机具侧边,在果树行侧边开出肥 沟,从横向传动带排出的肥料掉落到肥沟后。最后, 覆土装置将开沟器挖出来的土壤回填到沟里实现覆 土作业。
(3)油耗 机具油耗测量采用淄博科创电子有 限公司的 YH-DP2006 电喷油耗测量装置测量,测 量 过 程 将 油 耗 仪串联 进 拖 拉 机“ 油 泵” 和“ 油 箱” 之间,油耗仪与地面垂直,将放气口正面朝上,试 验过程读取油耗仪读数并记录结果。
定性低于低速作业(1km/h)条件。
2. 施肥深度和稳定性 施肥深度测量结果如表
2所示。由试验结果可以看出,在不同作业速度和
设定开沟深度条件下,施肥深度均在平均值附近波
动,且施肥深度平均值略小于开沟深度平均值。主
要由于机具作业过程中,在肥料落入肥沟前,存在
少量土壤回落现象,但回土量较小,施肥深度平均
值仍在作业要求范围内。由施肥深度稳定性可知,
在不同条件下,施肥深度变化规律与开沟深度变化
规律相同,且均大于 95%,表现出较好的稳定性。
3. 油耗 试验过程油耗数据记录结果如表3所
示,由试验结果可知,在不同作业条件下,果园有
机肥深施机平均油耗大约在 1.2 ~ 1.8L/ 亩,且随
施肥深度的增大和作业速度减小,亩耗油量增大。
44
农 机 科 技 推 广 2019.03
AGRICULTURE MACHINERYTECHNOLOGY EXTENSION
示范园
IMPLEMENT
衡量果园有机肥深施机作业性能的重要因素,具体 测量方法为 :在每一次施肥作业完成后,在施肥行 内随机取 5 个测量点,挖出土壤截面,用尺子测量 沟底到土壤表面的距离即开沟深度。
三、试验结果与分析 1. 开沟深度和稳定性 开沟深度测量结果如表 1所示。由试验 结果可以看出,拖拉机以 1 km/h 或 2km/h 的作业速度行驶,开沟器给定 20 cm 或 40 cm 的开沟深度时,开沟器的实测开沟深度并不 是一直等于标定开沟深度,而是在标定开沟深度的 附 近 波动。 当 作业 速 度 相同 时, 设 定 开沟 深 度 为 40cm 时开沟深度稳定性均低于 20cm ;当设定开沟 深度相同时,高速作业条件下(2km/h)开沟深度稳
表 3 油耗测量结果
因素
油耗(L/ 亩)
序号 前进速度 施肥深度
1
2
3
4
5
(km/h) (cm)
平均值
1
1
20 1.53 1.55 1.42 1.57 1.38 1.64
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40 1.75 1.81 1.89 1.77 1.71 1.87
3
2
20 1.25 1.36 1.28 1.18 1.21 1.33
3. 技 术 指 标 该 机 为 牵 引 式, 配 套 动 力 20 ~ 50 马力,肥箱上底面面积 2.35×1.51m、下底 面面积 1.8×0.8m,肥 箱高度 0.75m、容量 1.73m3, 作业速度 1~3km/h,开沟深度 200 ~ 400mm。
二、试验设计 1. 试验方案 为测定有机肥深施机的相关技术 参 数 和 作业指 标, 将试 验 用 有 机 肥 深 施 机 与 东 方 红 654 拖拉机挂机,试 验 肥料 类型为农家 肥料, 土壤含水率为 15.8%,土壤紧实度为 79.5kPa,在 1 ~ 2km/h 作业速度和 20 ~ 40cm 开沟深度条件下 分别进行 100 m 的施肥作业。作业后对开沟深度、 施肥深度和开沟宽度进行测量,并观察覆土质量、 整机平衡性、施肥机构是否有堵塞等情况。 2. 试验指标与方法 (1)开沟深度和稳定性 开沟深度和稳定性是
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40 1.48 1.56 1.49 1.51 1.40 1.59
表 1 开沟深度测量结果
因素百度文库
序号
前进速度 施肥深度
1
(km/h) (cm)
试验结果(cm)
一、结构和工作原理 1. 整机结构 有机肥深施机结构如下图所示, 主 要由机 架、 行 走机 构、 液 压 系 统、 变 速 箱、 肥 箱、纵向传送链,横向传送带,施肥量调节板,开 沟器、 覆 土圆盘 和 施 肥 深 度 调 节 机 构 等组 成。 其 中纵向传动链由输肥马达驱动,深度调节机构由液
果园有机肥深施机结构 1. 机 架 ;2. 变速 箱 ;3. 液 压系统 ;4. 肥 箱 ; 5. 行走轮 ;6. 开沟器调节液压油缸 ;7. 纵向传动总 成 ;8. 肥量调节挡板 ;9. 纵向传送链横向 ;10. 传送 带肥箱 ;11. 开沟器 ;12. 覆土圆盘
压油缸驱动,两者动力均由液压系统提供。横向传 动带动力由拖拉机后输出轴经变速箱变速后提供。
示范园
IMPLEMENT
标准化果园有机肥深施机试验应用
○北京市农机试验鉴定推广站 李传友 熊 波 张 莉 滕 飞 刘京蕊 李 震
果园施用有机肥可提高果品品质增加市场竞 争力, 要求每 1 ~ 2 年 深 施一次有机 肥, 施 肥量 2 ~3t/ 亩、深度 30 ~ 40cm。目前国内生产使用较 多的有机肥深施机多为自走式开沟机或开沟施肥一 体机,存在的主要问题是动力不足、肥箱小、作业 效率低、施肥深度难以达到农艺要求。牵引式有机 肥深施肥机可充分利用果园已有动力,施肥深度可 调,作业效率高,可一次完成开沟、施肥、回填作 业。 本试 验研 究 主 要对引进的有机 肥深 施 机 进 行 生产性能试验。
2. 工作原理 果园有机肥深施机与拖拉机采用 牵引式连接,变速箱通过万向节与拖拉机后输出轴 连 接, 液 压 系统 通 过 液 压油管与 拖 拉 机 液 压 系统 连接。该机具作业时,首先将有机肥加入到肥箱, 根 据 果园开沟 深 度 和 施 肥量 要求, 通 过 液 压 装 置 调节开深度调节液压缸确定开沟深度,通过调节施 肥箱出口处肥量调节板位置改变出口大小,进而控 制施肥量。作业过程中,有机肥随纵向传送链排出 肥箱,掉落到水平传送带上,随传动带到达机具侧 边。开沟器安装在机具侧边,在果树行侧边开出肥 沟,从横向传动带排出的肥料掉落到肥沟后。最后, 覆土装置将开沟器挖出来的土壤回填到沟里实现覆 土作业。