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由于气吸式播种机是运用空气动力进行分种,排种,因而与传统的机械式排种方式相比具有不伤种的特点,为保出苗提供了可靠的保障。气吸式播种机可以实现精量播种(单粒播种),与传统的普通播种机相比,同等作业条件下,可节约种子50%左右,降低种粮成本;而且还具有株距准确,调整范围宽,作业效率高等优点。为使广大农民朋友对气吸式播种机的工作原理和使用有更深入的了解, 相似文献
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气吸式精量播种机具是一种多用途全悬挂式精量播种机,在气吸排种器上更换不同排种盘即可精确播种玉米、甜菜、蓖麻、黄豆、油葵、打瓜、高梁等多种农作物,能一次完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压等多道工序,其行距株距、作业深度、排肥量、覆土量、镇压力均能在较大范围内调整,与目前使用的条播机相比一般节种50%,该机结构简单,生产效益高,深受农民的欢迎. 相似文献
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精量排种器是精量播种机的核心部件,设计在传统精量排种器的基础上提出新的设计方案,将气吸式取种与窝眼式取种相结合,使空穴率有效降低;同时缩小了气室的大小,节约了用风量;并且简化了传动结构,能够有效地改善精量播种机的性能,适合小型全株距玉米精量播种机的配套安装。 相似文献
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2BZXJ系列插装式精量播种机配备的排种器在大豆的小区育种过程中,由于护种板结构较长导致出现严重的存种、混种现象,且排种初期存在一定的机具空行程;同时由于排种方向与播种机前进方向一致,导致种粒落地滚动弹跳落点位移较大,株距合格率低。针对上述问题,本研究设计一种改进型育种专用排种器,去掉护种板,增设清种刀以及导种凹槽用以解决存种、混种以及机具空行程的问题。通过建立投种位置的理想数学模型,同时结合排种盘实际结构,确定最佳排种位置以解决种粒落地滚动弹跳位移过大、株距合格率低的问题。利用离散元仿真软件EDEM进行仿真对比试验,模拟排种过程得出种子各阶段运动规律。仿真结果表明:改进型育种排种器投种更早、种粒落地平均位移减小至原平均位移的46%,位移均方差减小至1.95mm,平均位移波动更小,株距更稳定。田间试验结果显示,改进型育种排种盘内无残留种子,播种带提前;当播种机具作业速度为0.7m/s、排种器转速24r/min、株距为7cm时,粒距合格指数整体提高6.80%、重播指数减少3.40%、漏播指数减少3.41%,试验结果验证仿真结果的正确性。 相似文献
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参数可调式马铃薯播种机设计 总被引:1,自引:0,他引:1
《湖北农业科学》2015,(20)
针对现有马铃薯播种机存在的播种株距、间隙及振幅无法调整,极易产生漏种或重种等问题,增设了株距调整装置,提高了播种机的适应能力,且结构简单,工作可靠,更换、调整株距方便;增设间隙调整装置之后,可以方便地调整导薯筒与薯种碗之间的相对位置,避免了马铃薯种从薯种碗与导薯筒之间落下,彻底解决了重种或漏种问题;增设了振幅调整装置,转动手柄即可改变凸块与滚轮之间的相对位置,从而达到调整输送带及薯种碗振动幅度的目的。 相似文献
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小型山地苜蓿精量条播机的设计与试验 总被引:2,自引:1,他引:1
为了解决现有谷物播种机播种苜蓿时精度低、浪费种子严重等问题,研制了一种苜蓿精量条播机.该条播机排种器采用螺旋外槽轮式,通过变换使用排种轴上的三联链轮及配合旋动排种手轮调节排种轮有效工作长度,可根据土壤类别和农艺要求,大范围精确调节播量(7.5~52.5kg/hm2).试验结果表明:该机在规定排量情况下,性能指标达到了豆科牧草播种机性能要求,在不同工况条件下各行排量一致性变异系数最大值为8.18%,总排量稳定性变异系数最大值为2.54%. 相似文献
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精密播种机排种自动控制装置 总被引:4,自引:1,他引:4
娄秀华 《中国农业大学学报》2004,9(2):15-17
为提高精密播种机的播种均匀性。解决地轮打滑和手动调换链轮或调整排种器排种量的问题.研究了一种用于精密播种机的排种自动控制装置。系统由五轮仪、智能控制单元、人机接口单元和执行单元组成,可以完成数据的输入、处理和排种器转速的控制。作业时系统采用五轮仪测量播种机的作业速度。用步进电机代替地轮作为执行机构带动排种器转动,减小了地轮打滑对播种均匀性的影响。该控制装置可以直接对五轮仪直径、排种器孔数和播种量等参数进行设置,使用方便。试验结果表明,系统运行稳定,可保证排种器与五轮仪转速同步。提高了播种机的播量均匀性,达到了设计目标。 相似文献
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一、播种机选择播种机应根据其配套动力大小来选择。要求通用性好,作业行距、作业深度、株距、播种量和施肥量都能在较大范围内调整,工作可靠,使用范围广。二、作业条件精量播种对地块条件要求高,播种前应采用联合整地机整地。机械整地达到"齐、平、松、碎、净、墒"要求。种子应经过精选,发芽率达到98%以上。三、机具调整1.水平调整通过调整拖拉机的三点悬挂使机具的前后、左右调整为水平状态。 相似文献
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针对现有马铃薯播种机播种精度低、株距和振幅调整麻烦等问题,在现有马铃薯播种机的基础上设置了智能株距控制装置,当检测到播种机的行驶速度等信息发生变化时,将控制电液伺服阀实时自动修正液压马达转速,保证播种株距合格率始终控制在允许范围内;设置了智能重种漏种控制装置,当检测到的薯种信号多于1枚或未检测到薯种信号时,控制步进电机实时调整输送带及其薯种碗的振动强度,结果表明,实际漏种率ξls为6.4%~7.9%,实际重种率ξcs为8.2%~10.1%,较佳的允许漏种率ξly的设定范围为6.0%~8.0%。该智能控制马铃薯精密播种机有效地提高了播种精度和作业效率,提高了马铃薯播种机对不同地区、不同马铃薯品种的适应能力。 相似文献
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马铃薯作为我国粮食生产的重要作物之一,其产量也在农业生产中发挥着重要作用。随着播种机从机械化迈向自动化,自动化迈向智能化,播种作业质量的好坏始终是马铃薯种植过程中的关键环节,已成为影响马铃薯产量的重要因素,是马铃薯实现稳产增产的必要条件。但是,现有的播种机不仅存在播种株距不均匀以及重种漏种现象,而且需要人工调节,浪费了大量人力和物力,针对这些问题,本文设计研究了一以西门子s7-200PLC为主控器的控制系统,通过液压泵控制多路阀来实现播种、施肥、喷药一体控制,大大节省了人力,提高了作业效率。该系统以液压马达驱动播种单元代替更换链轮来实现株距和施肥量的无级调整,提高了播种作业的流畅性和连续性,采用人机交互模块实现播种作业的参数化和可视化。 相似文献
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1.播种前应先察看地块情况,做到心中有数,以确保作业质量和机组安全。把待播的种子和肥料放在地头适当位置,以减少添料和加肥时间。2.种子必须清洁、干燥,不得夹杂秸秆、石块,以防堵塞排种口,影响排种量。精量播种时,种子必须经过清选,肥料也必须清洁干燥,否则会影响施肥质量。3.播种机组在工作行程中应尽量避免停车,必须停车时,为了防止出现缺苗“断条”现象,应将播种机升起,后退一定距离,再继续播种。下降播种机时,要在拖拉机缓慢前进中进行。开沟器入土后播种机不得后退,以免堵塞或损坏开沟器。4.地头转弯时,应将播种机悬起或把开沟器及… 相似文献