农业机械学下课件.ppt
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- 农业 机械学 下课
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1、农业机械学(下)下)概论一、研究的对象和目的 1、研究对象 (1)作业机具1)谷物收获机械 cereal harvesting machinery 如:稻麦收获机、玉米收获机等2)牧草收获机械 hay-making machinery 如:收割机、集草机、打捆机、运料机等 3)经济作物收获机械 industrial crop harvesting machinery 如:根块作物收获机、花生收获机、棉花收获机等 (2)作业对象 包括:干、湿作物、籽粒、稿草等 主要涉及他们的物理机械特性,空气动力特性,弹性,韧性,尺寸和重量等。2、研究目的 弄清收获机械的结构及工作机理,掌握其设计理论和方法、步
2、骤及使用技术,以正确研究设计和指导生产。二、谷物收获的特点和对收获机械的一般要求 特点:1)季节性强 2)受气候影响大 3)三 夏 大 忙,农 活 集 中,劳 力 紧 张,劳动强度大(三夏:收、种、管)一般要求:1)保证收获质量 2)适应性好 3)适 时 完 成 收 获 作 业(高 生 产 率,工作可靠)三、谷物收获机械发展概论 到1958年,开始有了自行设计、制造的收获机。1960年代,我国自行设计和制造的谷物收割机开始大量出现,尤其是脱谷机和收割机。80年代初,我国引进美国约翰迪尔联合收获机JL1000系列技术和生产线。近年来,除这些高效先进的大联合收获机重要供应农场外,我国几家大联合收获
3、机厂都在大批量生产 大、中型联合收获机投入农村市场。四、谷物的生物学特性 1、成熟期 依据籽粒的饱满程度,湿度(含水率)和粒与穗轴间的连结强度的不同,将谷物的成熟期分为如下几个阶段 1)乳熟期:湿度较高,含水50%70%,乳浆状态 2)腊熟期:3)完熟期:湿度1620%4)过熟期:2、谷物的后熟作用 3、谷物的湿度 4、作物的倒伏 5、作物的谷草比 谷草比是指谷粒重与非谷粒重的比值 五、谷物收获方法及机械种类 (一)收获方法(一)收获方法 1、分段收获法 用不同种类的机械分别进行割、运、脱粒、清选等作业。此法所用机具结构简单,造价低,但工效低,总损失较大。2、联合收获法 在田间一次完成割、脱粒
4、、分离和清粮等全部作业。工效高,利用率低,损失少,大幅度减轻劳动强度。机具结构复杂,造价高,利用率低,适于农场和大块田区。3、两阶段联合收获法 首先,用割晒机将作物割下,并成条铺放于割茬上,晾晒35天(完成后熟作用),而后,用装有捡拾器的联收机进行捡拾、脱粒、分离和清粮等作业。(二)谷物收获机械的种类(二)谷物收获机械的种类 按用途主要分为三大类 1、收割机械 reaping machinery 包括:收割机 reaper 割晒机 swather,windrower 割捆机 reaper-binders 2、脱粒机械 threshing machinery 3、联合收获机 combine ha
5、rvesting 第九章 收割机械 第一节 收割机的类型及特点 第二节 收割机的构造与主要工作部件 (1)收 割 机 械 (2)回转式切割器(3)往复式切割器 (一)类型 (按结构尺寸与行程的关系分)1.单刀距行程型(标准型)s=t=to 2.双刀距行程型 s=2t=2to 3.割型 s=t=2to 4.中间型 s=t=kto 5.双动割刀器 (二)构造(标准型)由割刀(动刀片 刀杆 刀杆头)、定刀片、护刃器、压刃器、摩擦片和护刃器梁等组成.1.动刀片 2.定刀片 3.护刃器 作用:保证定刀位置 保护割刀 护舌和定刀构成两点支承分术引导作物 4.压刃器 刀杆 摩擦片 (三)工作特点及应用 优点
6、:1.适应性好 可切割多种作物 割幅大小均可 B=0.5-5m 或更大 2.茬齐 3.有护刃器配合 为有支承切割 刀片损坏少 4.维修方便 简单 缺点:1.造价高 2.因惯力振动大,限制了机组速度的提高,一般 为Vm=6-10Km/h 3.切粗杆,易撞刀,崩刃 应用:(四)装配技术要求和调整 1.整列:护齿间距应相等,齿尖应在同一水平线上,定刀应在同一平面内。2.对中:动刀在极点位置时,动、定刀应重合。3.间隙:动、定刀之间的间隙。(五)往复式切割器的传动机构 1 特点:回转运动转为往复直线运动 2 种类:1)曲柄连杆(滑块)机构 2)摆环机构 3)行星齿轮机构 第三节 切割装置 cuttin
7、g mechanism切割器是收获机械和联收机上必不可少的工作部件 1)作用:切割作物茎杆。2)类型:回转式和往复式切割器,也包括镰刀、快速切割器 2、收获机械上采用的切割器应具有如下的技术要求:1)切割质量好(茬齐、不撕裂、不连根拔)2)省力、可靠、(功耗小,不堵刀,振动小等)3)适应倒伏作物的切割(漏割损失小等)一影响切割性能的因素一影响切割性能的因素 1)切刀的特性 2)茎杆的物理机械性质 3)切刀与茎杆的相对位置 4)切割方向与速度 正切:刀刃的运动方向沿刀刃的法线方向切入茎杆的切 割方式。滑切:刀刃的运动方向沿刀刃的法线偏移角的方向切入 茎杆1 1 茎杆刚度的影响茎杆刚度的影响 包括
8、自身刚度和外加支撑增加的抗弯反力 割刀必须克服茎杆的切割阻力才能切断茎杆,但一般作物(稻、麦)茎杆本身的刚度较小,很小的外力就会使之弯斜。所以,要保证正常切割,割刀应具有足够的切割速度(以获得茎杆较大的惯性力)或是给茎杆以适当的支撑,以增大抗弯反力。注意,往复切割速度不应太高,回转刀具又不适应大型农机具。切割茎杆时的支撑方式:切割茎杆时的支撑方式:(1)无支撑:只用动刀切茎杆(2)有支撑:单支撑:由定刀构成单点支撑双支撑:由定刀和护刃舌构成两点支撑(1)无支撑切割:靠茎杆的惯力和刚性,配合动刀切割其割断条件关系式:P割与P弯作用与反作用力:要求动刀有高的速度(以获得较大的惯性力)(2)单支撑切
9、割:较P弯增大(因有定刀支撑)相应可减小,即割刀速度可减低。t一定;a减小 则v减小。如往复式割刀的平均速度:Vp=12m/s,但动定刀间隙要求严格,以保证切割质量和正常工作。(3)双支撑切割 抗弯阻力更大,相应所需可更小,即动刀速度可小,同时,对动定刀间隙的要求可放宽,动、定刀磨损小,空转功率小.2 茎杆纤维方向性的影响 常见的三种切割方式:横断切;斜切;削切横断切:切割面和切割方向 都与被切物的轴线垂直斜切:切割面与被切物轴线 偏斜,但切割方向与轴 线垂直 削切:切割面与切割方向都 与被切物轴线偏斜 A横断切b斜切c削切切割方向与阻力和功率消耗之间的关系 横断切 最大斜切 较小(斜45度时
10、较横断切降低3040%)削切 最小(尤其切割阻力可显著下降)原因:因茎杆(主要被切物)是由纤维组成,各 方向的强度不同。3 刃厚及刃角的影响正切时切刀 4 滑切与切割阻力得关系滑切省力的原因:1、同一刃口在滑切时,刃角小;2、滑切有锯切作用 3、同样刃口长切割、滑切时,真正参加切割的刃口长度变短,则省力。5 切割速度对切割阻力的影响一般情况下,切割速度上升,则切割阻力下降。当割刀速度增大时,切割总功有所下降,但空转功率有所增加,并振动增大,所以,稻,麦收割机的往复式割刀平均速度一般不大于2m/s,一般Vp=12二、切割的类型与特点二、切割的类型与特点三、往复式切割器构造及参数分析三、往复式切割
11、器构造及参数分析 (一)(一)往复式切割器构造与标准化往复式切割器构造与标准化 (二)(二)传动机构传动机构 1、曲柄连杆机构 (1)一线式(平面型偏置曲柄连杆机构)用于割台侧置式的收割机和割草机。(2)立式一线式:用于立式割台收割机 (3)转向式:多用于割副大,割台前置的联收机上 (4)空间型偏置曲柄连杆机构,割刀可在一定范围内改变位置,用于割草机。2、曲柄滑槽机构 特点:结构较为紧凑 3、摆环机构 结构紧凑,但造价较 高,谷物联收机上已 广泛应用 4、星齿轮机构a刀杆 b刀头销 c行星齿轮d固定内齿圈 e曲柄 f转臂(三)(三)往复式切割器的工作原理和参数分析往复式切割器的工作原理和参数分
12、析 1、刀片几何形状的分析(刀片钳往茎杆的条件)保证钳住茎杆的极限条件是:2、割刀的运动特性(1)运动方程假设:没偏距连杆长L远远大于r(曲柄半径)割刀运动分析trxcostrvsintracos2位移速度加速度(2)割刀速度V和加速度a与位移X的关系 122222xv(为椭圆方程)A点的速度可表示为:AAVA 加速度与X的关系:xtrtra222coscos 1)无偏距时:rs22)有偏距时:rs2rs2行程(3)割刀的行程和平均速度故有偏距的与无偏距的相比,行程S略有增加,但影响不大,可是,往复行程的速度不一致。平均速度:割刀的速度是变化的,实用中常以平均速度来说明其速度的大小。30260
13、snnsVp时间行程15rnVp 当 时 rs2有支撑切割,需Vp一般范围为12m/s实验证明:切割速度在0.60.8m/s以上能顺利切茎杆(4)摆环机构驱动时割刀的运动分析tratrvtrxcossincos2运动方程:摆环的倾角=1518度时较好,割刀的运动特性相近于曲柄连杆机构传动的特性 割刀行程:sin22klkrs 3 切割速度分析122222rxrrvx12222rxrrvx割刀的速度V与位移X的关系为一椭圆关系,即长半轴为,短半轴为的椭圆就为割刀的速度曲线。122222rxrv曲线上任意一点到X轴的距离AA即表示割刀位移到A时的割刀速度。若画图时再将速度以 的比例缩小,则割刀的速
14、度图即可用以r为半径所画的圆弧来表示。那么割刀位移到A点时的速度 1AAVA 单位图长表示的实际数总图长度总的实际数值其中:例:求单刀距行程型往复式切割器的始切速度,终切速度和切割速度的变化范围。已知条件:动刀宽a、高h、前桥宽e和定刀片b(平均宽度)曲柄半径r和角速度。作图:作图尺寸比例为 单位图尺寸实际数值割刀为平动,刀上每一点的运动规律都是一样的,这是选定A点为研究。ssvcv zzdvv zsvv为实际切割速度的变化范围段 切割速度图及分析 先绘动、定刀片的相对位置图作A点的切割速度图(以R为半径画半圆)始切点为C,始切速度为终切点为,终切速度为弧段 为实际切割速度的变化范围段 结论:
15、单刀行程型切割器的实际切割速度在最大切割速度的附近(两边)(最大割速利用好)实验证明:切割速度在0.60.8m/s以上即能顺利切割茎杆,标准型的 段都大于1.2m/s,选定割刀速度的,一般以割刀平均速度Vp=12m/s内选取。zsvvssvcv zzdvv zsvv 4 割刀进距对切割性能的影响用作图的方法求出割刀的运动轨迹(以分析割刀速度与机组速度的关系,以分析Vm和h在不同值时对切割性能的影响)(1)已知条件:割刀类型,主要结构尺寸 机组前进速度Vm(匀速)曲柄转速n为匀速 (2)求进距H 进距是指割刀在一个行程时间内,机具前进的距离。nVnVtNHmMm30260普通1型切割器的切割图(
16、3)(3)作图步骤(以标准型切割器为)普通1型切割器的切割图1)绘出相邻护刃器的中心线及其定刀片的宽度轨迹线。2)绘出动刀片的原始位置和走过两个进距位置的图形。3)A的运动轨迹 O为圆心,曲柄半径r为半径(即A点为起点)作半圆,然后n等分半圆(此时n=8)1、2、3、4、5、6、7、8 n等分进距(n=8)过1、2、3、4、5、6、7、8作垂线(注:每等份中,A点横向方向上的行进距离每等分中,在前进方向上的行进距离)过作水平线,分别交过1、2、3、4、5、6、7、8作的垂线的对应点于 用光滑的曲线连接起来,即A点轨迹。4)作B点运动轨迹,(作法与A点作法一样)87654321、87654321
17、、(注:用刀刃上各点的运动轨迹是一样的,所以用样板曲线复制即可)讨论:区为一次切割区(扫过区)(弯斜小,割茬较整齐)区为空白区(弯斜大,尤其是纵向弯斜,割茬不整齐)区为重割区(浪费功率,且粮食中 会有短茎杆)分析:当Vm不变时,曲柄n提高或刀高h变小时变大,区减小当n不变,Vm上升或h减小时,区减小,区变大。当H上升时,则区减小,区增大;当h减小(其他条件不变),区增大,区减小。因此,正确选择H和H与刀片刃部高度h之间的比例很重要。现有:谷物收割机H=(1.22)h谷物联收机H=(1.53)h割草机 H=(1.11.5)h H 的大小,与Vm(要合理确定行进速度)和n有关:nVHm305、切割
18、器功率计算功率包括切割功率和空转功率两部分。空转功率与切割器的安装技术状态有关。即 kgNNN一般每米割幅 Nk为0.30.56KW(0.81.5马力)10000BLvNmgVm 机组前进速度,米/秒 B 割幅 m Lo 切割单位面积的茎杆所需的功率(Nm/m2)一般割小麦 Lo=100200 Nm/m2 割牧草 Lo=200300 Nm/m2 6、复式切割器惯性力的平衡一、惯性力的影响以曲柄连杆机构驱动的切割器为例分析惯性力的影响。惯性力的总力转化到曲柄销上,可分解为径向力和切向力。其惯性力引起的曲柄经向力的变化将引起机架的振动(影响使用寿命和工作质量)其惯性力引起的曲柄切向力,引起曲柄上的
19、扭拒也交替变化,导致转速波动(影响工作质量)对于小型收割机具,抗振能力差,必须考虑惯性力的平衡。二、惯性力的平衡 以曲柄连杆机构传动为例 用质量代换法(用集中在连杆两端销轴中心的质量的惯性力来代替)解决连杆的惯性力。根据静代法,连杆集中在A、B两点的质量分别为:lmlm11lmlm22m连杆的质量旋转质量产生的惯性力 221rmmPB)(旋旋转惯性力 是容易被平衡的,只要在曲柄销的对面加一配重 使其产生的惯性力 等于即可完全平衡。旋BP配m旋BP222.rmmRmq配配配配Rrmmmq)(2其中:往复惯性力 trmmPgAcos21往往复惯性力 的平衡:若在曲柄对面,半径为 处加一个质量为 的
20、配重其平衡重产生的离心力为 惯AP2配R2配m2配P2222配配配RmP若选适当的平衡重 使 =2配m平配2P往AP则往复惯性力则可完全平衡 但平衡了 又出现了 (垂直方向的惯性力)引起机器的上、下振动.往AP重配2P所以,对 一般采用部分平衡,以不致使 过大。实际中只平衡 的一半或三分之一。即 往AP重配2P212)(2131配实配Rrmmmd往AP讨论:1、旋转惯性力完全平衡,往复惯性力部分平衡,若现在全部平衡需特殊的传动机构 rRR21配配qdmmmmm212131配总2、若 则总配重 3、实际中一般都是以这种按力偏距情况计算平衡重 和 来近似地处理有偏距情况下的平衡问题。1配m实配2m
21、四回转式切割器 (一)割刀运动分析 工作特点:回转割刀的运动,由刀盘的回转运动和机器前进速度所合成。刀片上任一点对地面的轨迹为与摆线,刀刃扫过的面积对地面为余摆带,其带宽与刀刃高度近似。刀片运动规律及刀片数的确定相邻刀片各内、外端点的位移方程。第一刀:点a的位移方程tRxacostRtvYmasin内端点a1的位移方程:)sin()cos(11trtvYtrxmaa第2刀片:点b的位移方程)sin()cos(tRtvYtRxmbb点b1的位移方程:)sin()cos(11trtvYtrxmbb(二)割刀转速的确定 割刀转速,要根据切割速度的要求来确定(结合割刀的结构尺寸和机器前进速度)实验得:
22、回转割刀的切割速度应为20-50r/s(无支撑时),Vd=4-10m/s(有支撑时)确定割刀的转速,以刀片的内端点为基准(因该点圆周速度最低)割刀任一点的速度(绝对速度)均由该点圆周速度和机器前进速度所合成。故a1点的速度:2221cos2mmavtrvrv当 (k=0、1、2、.n)Va1最小mmmmmmavrvrvrvrvkrvrv2222222min122cos2kt2则割刀应有的角速度:rvvmdtvrvrvmmacos22221割刀转速:rvvnmd260260Vd:割刀应有的切割速度,依据割刀结构和工作对象的要求而定(三)刀片数M的确定理想的切割情况是:使割刀进距H(回转一周时机器
23、前进的距离)与 在一个进距中各刀片余摆带的纵向宽度Mh相等。即H=Mh确定刀片的依据 mmmvnvtvH260所以:刀片数 hnVMM60(四)参数分析 hvMnm60hnVMM60它反映出割刀转速与机组速度和刀高间的关系,若Vm大,h小,则转速n应越快。60mhnvmnvMhm60在选定了M、h、n的情况下,可算出Vm M一定时,可根据Vm和n考虑结构尺寸h(刀高)讨论:无空白区切割的临界条件为H=Mh,(h,h)若HMh,则出现空白区,有横向和纵向歪斜,茬不整齐若H1因为,要完成拨禾轮的三个作用拨板必须有向后的水平分速度,只有当1时,拨板轨迹为余摆线,形成扣环在扣环下部拨板才具有向后的水平
24、分速度,即具有引导、扶持和推送的作用。三 拨禾轮的工作过程 工作过程:从与待割作物接触开始铺放并脱离接触工作过程中应满足的要求:除满足1的条件外,还应满足:造成的损失要小工作范围要大铺放性好(一)拨板沿垂直方向进入作物丛的条件 拨板(点)轨迹方程为:tRhHytRtvxmsincos拨板铅垂插入作物要求其 0 xv1sin1bmmvvRvt满足铅垂插入作物的条件时要使拨板、拨禾轮相对于割刀的安装高度:RhLH(二)拨禾轮的作用程度 1、作用范围拨板配合切割时,每次所扶持谷物的长度范围为拨板的作用范围。轮轴在割刀的正上方时,X等于0.2倍的扣环宽度(最大横弦)21xxx211arcsin2Rx1
25、1arcsin12211RRRtRx22222RRvtvxmm2、拨禾轮的作用程度 拨板的作用范围与拨板余摆线扣环间的节距之比称为拨禾轮的作用程度(用 表示)。若拨板数为Z 则:211arcsin2211arcsin22.220zRRzRzxsx的意义:表示作物在拨板扶持下被切割的百分比。由上式可知:Z增大,则 作用程度增大 增大,则 作用程度增大但Z数大,结构复杂,击穗次数多,落粒损失增加 过大,会产生回旋,击穗力也大,落粒损失增加所以:一般 多为0.3左右5.025.0(三)清刀和稳定推送的条件 顺利铺放:即割后不向前翻到于台下,不被挑起,不堆在刀上,以免造成损失或堵刀。因此:拨板的作用点
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