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正旋耕机是一种能够实现耕、犁作业的农业机械,旋耕机通过动力传动装置带动旋耕刀碎土、翻土、平地、起垄、灭茬,对保证农田质量、减轻劳动强度、提高耕作效率具有重要作用,在农村地区广受农机手好评。但绝大多数农民对于旋耕机的了解并不多,特别是对旋耕机检维技巧方面的知识还很匮乏。下面主要针对当前应用广泛的横轴式旋耕机(下称"旋耕机")部件构成、重点部件故障原因及维修方法进行分析。 相似文献
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《农机化研究》2021,(8)
为解决大葱移栽作业中配套动力轮距与垄距不匹配的问题,研制了基于大葱移栽机的卧式旋耕机。该旋耕机位于移栽装置的正前方,可一次完成开沟、起垄、移栽、覆土和镇压等不间断作业。旋耕机采用整体框架式结构和中间链轮传动的传动方式,使旋耕作业更加平稳,主要工作部件包括悬挂架、减速箱、旋耕刀轴、旋耕刀、输入轴、链轮及链条等。应用CAD、SolidWorks、ANSYS等软件进行图样设计、三维建模和应力分析,并对旋耕刀等关键机构进行重点设计,通过理论分析和有限元分析确定了影响旋耕刀切削阻力因素、旋耕机功率消耗大小、旋耕刀最大应力和变形位置。在山东青州市华龙大葱试验基地田间试验,结果表明:与该旋耕机配套的动力为35~80kW;可完成耕深3~18cm,满足葱苗移栽深度5~13cm的农艺要求;碎土率均值为74.92,满足旋耕刀设计与葱苗栽植要求。 相似文献
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微耕机是一种无乘座型的步行操作农业机械,具有重量轻,体积小,结构简单,操作方便,易于维修,工作稳定可靠等特点。常用的工作部件有旋耕机(或旋耕刀辊)、水田轧辊、单铧犁、开沟器等,所以微耕机也常因使用不当或没有注意安全发生伤人事故。 相似文献
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我国是农业大国,农业机械被广泛应用于农业生产中,农业机械中的触土部件直接与土壤接触磨损消耗量极大。为了减少这种损失,增大农机触土部件的耐磨性能,此文通过TRIZ工具对旋耕刀表面耐磨处理进行研究,通过对旋耕机刀片进行表面冲击处理,消除有害应力场的同时,引入有益应力场,减少断裂可能。在引入有益应力场的过程中,会在旋耕机刀片表面形成纳米晶表层,使旋耕刀的耐磨性增加。对研制一款耐磨性较好的旋耕刀,具有很大的意义。 相似文献
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1问题提出目前,围绕着旋耕机而进行的整地方式有:旋耕、灭茬旋耕、旋耕起垄、灭茬旋耕起垄、联合整地(一次完成灭茬、旋耕、深松起垄、镇压)。以上各种整地方式,在农村土地实行承包经营形式的基础上,大多已被农民所接受。但是,所有的旋耕整地普遍存在着一个共性问题,即大、中、小型拖拉机带动的旋耕机,其动力输出部分扭力承载过大,经常造成各动力传动部件长时间超载运行而损坏,这是在北方干旱地区使用旋耕机整地过程中经常遇到的问题。同时,由于干旱严重,土地耕作阻力比较大,旋耕刀更换频繁。在朝阳地区,旋耕整地仅旋耕刀的费用就达到了… 相似文献
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正1.检查旋耕机时,必须先切断动力。更换刀片和旋转零件时,必须将拖拉机熄火之后再进行。2.严禁在旋耕刀入土情况下直接起步,以防旋耕刀及相关部件损坏,切记一定要缓缓下降旋耕机,并且旋耕刀入土后严禁倒退和转弯。3.地头转弯未切断动力时,旋耕机不得提升过高,同时应适当降低发动机转速。转移地块或远距离行走时,应将旋耕机动力切断,并升到最高位置后锁 相似文献
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1.问题提出目前,围绕着旋耕机而进行的整地方式有:旋耕、灭茬旋耕、旋耕起垄、灭茬旋耕起垄、联合整地(一次完成灭茬、旋耕、深松起垄、镇压)。以上各种整地方式,在农村土地实行承包经营形式的基础上,大多已被农民所接受。但是,所有的旋耕整地却普遍存在着一个共性问题,即所有大、中、小型拖拉机带动的旋耕机,其动力输出部分扭力承载过大,经常造成各动力传动部件长时间超荷负运行而损坏。这是在我们北方干旱地区使用旋耕机整地经常遇到的问题。同时,由于干旱严重,土地耕作阻力比较大,旋耕刀更换频繁,在我们朝阳地区,平均每耕0.067hm~2地要更换一把旋耕刀,旋耕整地仅旋耕刀的费用就达15元/hm~2~75元/hm~2。 相似文献
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斜置旋耕机的刀辊在耕作时,由于刀盘安装的不对称和安装误差,会引起很大的动不平衡力矩,导致轴两端的轴承经常容易坏,机器不能正常工作。为此,利用参数化建模软件PRO/E和动力学仿真软件MSC.AD-AMS,对不同相位角的斜置旋耕机刀辊进行了不同转速下的仿真试验对比分析。试验结果表明,转速和旋耕刀安装相位角的不同,对到刀辊的径向动不平衡量影响比较大;刀辊的轴向动不平衡量很小,说明刀辊在工作时几乎没有轴向扭动。 相似文献
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旋耕机属于带旋转工作部件的土壤耕作机械,其工作原理与一般的土壤耕作机械有本质区别。旋耕机刀片运行轨迹及进刀量是旋耕机结构设计中的重要参数,影响旋耕机最终的工作效果。为此,介绍旋耕机刀片运行轨迹及进刀量的计算方法,以期为旋耕机的设计提供参考。 相似文献
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基于有限元法的微耕机旋耕刀辊切削土壤仿真 总被引:2,自引:0,他引:2
旋耕刀辊作为微耕机耕作部件,研究它与土壤相互作用关系,对于提高耕作效率有着重要意义。为此,运用LS-DYNA显式动力学软件,基于有限元方法对微耕机刀辊切削土壤进行了仿真,分析了土壤破碎情况、旋耕刀辊切削力及切削扭矩。结果表明:浅层土壤扰动位移最大、中层土壤次之、深层土壤最小,与实际耕作过程一致;切削过程中旋耕刀的最大切削力为195N,最大扭矩值为21.1N·m,与试验值相吻合,验证了仿真的有效性。研究可为有效揭示土壤耕作机理、优化旋耕刀辊结构及运动参数提供理论依据。 相似文献
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旋耕机是一种由动力驱动旋耕刀辊完成耕、耙作业的耕耘机械。它能较好地切断植被并将其混合于整个耕作层内,也能将化肥、农药等混施于土内。 旋耕机的一般工作过程是:动力驱动刀辊转动,转动的旋耕刀切削土壤并将切下的十块向后抛掷, 相似文献
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旋耕机的特点是碎土能力强,一次旋耕作业能达到一般犁耕作业几次的综合效果,可以大大缩短作业时间,有利争抢农时,旋耕后的田地可满足播种或插秧的要求。旋耕机是一种由动力驱动工作部件(旋耕刀)以切碎土壤为主,兼有覆盖翻转土壤的耕作机械。它是利用刀轴上刀片的旋转和前进的复合运动对未耕地和已耕地进行碎土作业。 相似文献
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本文以1GM-175A型稻麦秸秆还田旋耕机为例介绍还田旋耕机与普通旋耕机的区别及其操作注意事项(1GM-175A型为多用型,反转用于秸秆还田,正转用于普通旋耕)。一、稻麦秸秆还田旋耕机与普通旋耕机的区别1.工作原理不同普通旋耕机刀辊的旋转方向和拖拉机轮胎的转向相同,旋耕刀由地表向下切土,刀辊切土的反力与拖拉机前进的方向一致,牵 相似文献