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大蒜联合收获机的研究与设计

发布时间:2020-07-03 01:44
【摘要】:大蒜是我国主要经济作物之一,种植面积与产量均居世界第一。而我国大蒜生产主要以人工种植为主,劳动强度大、成本高、效率低。由于人工成本上涨,即使种植面积逐年扩大也未使蒜农的收入明显增加。为保证农民增产又增收,实现大蒜生产机械化作业成为有力保障。本文根据大蒜收获的农艺要求,设计一款新型大蒜联合收获机并对其关键功能部件进行了深入研究。本文的主要研究内容如下:1、完成大蒜联合收获机整机结构设计,并对关键零部件进行力学性能分析。2、建立大蒜拉拔力的理论分析模型,研究包角、同步带宽度等参数对拉拔力的影响。以理论研究为基础,研究结构参数变化对拉拔力影响规律,分析起送蒜单元拉拔收获性能。3、建立破土单元力学模型,分析箭铲与地面夹角、箭铲入土深度、整机前进速度等工作参数对破土单元破土力的影响。以此为基础绘制破土单元破土力曲线及变化规律。对破土单元进行动力学仿真,模拟破土单元在不同前进速度下的破土力,为关键部件结构优化提供数据支持。4、运用正交试验优化方法,研究材料尺寸对破土单元底架、起送蒜单元安装架等质量占比较大结构件的最大应力、变形的影响,得出各参数对底架、安装架强度、刚度影响程度。以此为基础,完成破土单元底架、起送蒜单元安装架的结构优化,实现收获机轻量化的目的。5、完成样机制造,并对大蒜收获机性能进行测试。利用样机设计试验,研究工作参数和环境因素对破土单元工作阻力的影响,得出各参数影响程度大小及最优方案,降低收获机功耗;研究同步带张紧力对拉拔力的影响,得到其变化规律。以试验结果为基础,验证前期理论和仿真分析结果,为后续改进提供指导。
【学位授予单位】:济南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:S225.92
【图文】:

系统图,割晒机,大蒜


图 1.1 GW2400 型 2 行大蒜割晒机 图 1.2 切顶系统图GW2400 型 2 行大蒜割晒机和 TopAir 公司专用切顶系统(如图 1.2 所示)配合使用去蒜头上部茎秆。该切顶机构由一对相对转动的带缺口的环形刀和有锋利突起的圆组成,用带涂层螺旋辊将大蒜顶部固定向下,蒜头被辊轮上方两圆形盘固定,旋辊株送至后方旋转切刀,距离蒜头一定距离处切除茎秆,利用风选装置筛除碎叶和较杂质[30-33]。割晒机需要与 GL2400 大蒜捡拾机(如图 1.3 所示)配套作业。GL2400 蒜捡拾机结构配置为:拣拾铲—拨轮—分离输送链杆组合。该机以 80.85kW 拖拉机套动力,生产率为 0.81 公顷/时,垄距要求为 100~112 cm。捡拾机与 GW2400 型 2 蒜割晒机配合使用可实现大蒜机械化收获[34-35]。

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图 1.1 GW2400 型 2 行大蒜割晒机 图 1.2 切顶系统图GW2400 型 2 行大蒜割晒机和 TopAir 公司专用切顶系统(如图 1.2 所示)配合使用去蒜头上部茎秆。该切顶机构由一对相对转动的带缺口的环形刀和有锋利突起的圆组成,用带涂层螺旋辊将大蒜顶部固定向下,蒜头被辊轮上方两圆形盘固定,旋辊株送至后方旋转切刀,距离蒜头一定距离处切除茎秆,利用风选装置筛除碎叶和较杂质[30-33]。割晒机需要与 GL2400 大蒜捡拾机(如图 1.3 所示)配套作业。GL2400 蒜捡拾机结构配置为:拣拾铲—拨轮—分离输送链杆组合。该机以 80.85kW 拖拉机套动力,生产率为 0.81 公顷/时,垄距要求为 100~112 cm。捡拾机与 GW2400 型 2 蒜割晒机配合使用可实现大蒜机械化收获[34-35]。

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本文编号:2738995

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