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相似文献
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1.
针对铧式犁使土垡侧移而无法适应设施农业耕作需求的难题,设计一款新式犁体.基于铧式犁的设计方法水平直元法和翻土曲线族法,提出一种翻土曲元法.通过对犁体导曲线、翻土曲元线的设计,由翻土元线中点穿透于导曲线且翻土元线角度按照规律变化后得到一种翻垡后土垡无侧移且无犁沟的就地翻土犁体曲面,利用Solidworks建立就地翻土犁数...  相似文献   

2.
在农机作业中,铧式犁主要是通过犁体曲面完成对土壤的切土和翻垡,达到土壤耕作的目的.犁体曲面的参数对铧式犁的工作性能和动力消耗都有较大的影响.为此,利用数学建模中参数化建模的方法对碎土型犁体曲面进行建模,并对犁体曲面耕翻过程进行动力学仿真分析,得出优化的曲面参数及其各项参数对犁体曲面工作性能(牵引阻力、翻馑性能)的影响,从而达到对铧式犁优化设计的目的.  相似文献   

3.
普通悬挂铧式犁在土壤耕作中仍有广泛的应用。为了使犁体具有良好的翻垡和履土性能,确保耕深一致、沟底平整,不漏耕、不重耕,保证耕作质量。再加上不同土壤的物理力学性质。在实际情况中,耕作要考虑许多因素,我们难免要对机具进行调整。下面就以向右翻垡型的普通铧式犁为例,介绍一些铧式犁的调整方法:  相似文献   

4.
基于LS-DYNA法建立犁体与土壤的耦合接触有限元模型,讨论不同犁体导曲线、铧刃角、安装角、端点角、耕作速度对耕作过程翻垡效果和犁体应力影响,并进行试验验证。结果表明:椭圆曲面比抛物线曲面耕作时阻力更小、土壤翻垡效果更好,阻力降低5.6%,翻垡距离提升14.8%;对犁体前进速度、铧刃角、安装角、端点角进行单因素分析,发现翻垡距离随着速度增加而增加,而随着铧刃角、安装角、端点角呈现出先增大后减小的趋势。因此,通过选取合适的速度与结构参数可以提升铧式犁的翻垡性能,减低犁体阻力。  相似文献   

5.
为了优化犁体曲面结构参数、减小铧式犁耕作阻力,采用水平直元线法设计犁体曲面,运用Solidworks软件建立实体模型,利用EDEM软件建立犁体—土壤离散元模型,并以犁体阻力最小为目标,对犁体铧刃角、犁铲安装角和导曲线扣垡角三因素进行正交仿真试验。仿真结果表明:所建立的犁体—土壤离散元模型可以较好地反映犁体在耕作过程中的阻力的变化情况,犁体阻力随着犁体与土壤接触面积的增大而增大,当犁体全部进入耕作状态时,犁体所受阻力达到2 621~2 795N,且趋于稳定。正交试验结果表明:铧刃角对犁体阻力影响极显著,犁铲安装角和导曲线扣垡角对犁体阻力影响显著。犁体结构最佳设计参数组合为:铧刃角45°,犁铲安装角25°,导曲线扣垡角5°,犁体阻力为2532 N,比优化前减少6. 36%。研究结果为犁体曲面优化设计提供一种离散元分析方法,也为犁体曲面的设计提供数据参考。  相似文献   

6.
犁铧是铧式犁犁体的重要零件。其作用是 ,在犁进行耕作时 ,犁铧沿水平方向将土垡切开 ,并推动垡片沿犁铧与犁壁组成的犁体曲面形成后垡推前垡的趋势 ,将土垡挤压、破碎和翻转 ,并侧向抛进前铧的犁沟里。据测定 ,犁铧的工作阻力约占犁体工作曲面总阻力的50 %。犁铧的磨损非常快 ,犁铧过度磨损后将严重影响耕作质量 ,而且功率消耗也大大增加。因此 ,须要及时修复或更换新件。1.犁铧的修复制造犁铧时 ,为了便于修复 ,在背面铧尖或铧背处一般都留有供锻延用的母体堆积(储备)凸起。有这种凸起的犁铧 ,可用锻延方法修复。锻延时 ,应保证犁铧…  相似文献   

7.
如按传统的铧式小前犁切下土垡左上角矩形垡片这一原理设计双向犁的小前犁,势必使其结构复杂化。为此,设计人员运用翻垡机理,重点研究了土垡断形状,最后以切去上垡左,右两角上三角形垡片为基本依据。解决了结构设计上的难题。  相似文献   

8.
湖北省农机研究所将工农-7拖拉机改为兼用型,为之设计了双铧栅条犁、耖、碎土轮、星形耙、铁制耥板和收割机等农具,以满足水田作业的需要。 双铧栅条犁 该犁有螺杆式的耕深调节机构,和螺杆式、卡齿式的碎土、翻土性能调节机构,犁架高515毫米。它翻垡、断垡、植被覆盖和平整地表等性能均较好,拉力较轻,耗油0.5~0.7公斤/亩。犁重36公斤,耕宽360~430毫米,耕深最大可达200毫米,常用120~160毫米。  相似文献   

9.
犁壁是铧式犁重要的工作部件,其功用是把犁铧所切开的土垡进行翻转和破碎,以达到耕作目的。所以要求犁壁具有耐磨损、抗冲击及良好的碎土、覆盖和脱土性能,同时犁壁还需要有较小的牵引阻力。 为满足犁壁的耕作要求,工业先进国家多选用三层钢板制造犁壁,钢板表层含碳量一般为0.6%~1.0%,中心层为低碳  相似文献   

10.
耕作土壤由大量的离散颗粒组成,触土部件在作业时与土壤中的硬质颗粒接触造成严重磨损.本文以犁铲为磨损对象,通过EDEM离散元软件建立了铧式犁工作过程模型并进行模拟仿真,对犁铲磨损进行了数值分析.利用累积接触能量获得犁铲最易磨损的位置,并选取土壤密度、犁铲硬度和铧式犁工作速度等主要影响因素进行了仿真并分析它们对犁铲磨损的影...  相似文献   

11.
铧式犁的分类简介   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>犁是一种耕地工具,它的主要功能是翻土和碎土。以犁铧为主要工作部件的犁称为铧式犁。长期以来耕地所用的主要工具就是铧式犁。铧式犁历史最早,数量最多,使用最广泛,每年耗用的数量也比任何机械多。铧式犁种类甚多,可以从各个方面区分成若干不同的体系。同一台犁又可以根据不同的区分方法给以不同的名称。由于铧式犁种类繁多,许多犁兼有几种性质,例如心土犁按其用途也称为松土犁;果园犁也是翻土犁等。此外,还有把一般用途的犁称为普通犁,把在特定条件下使用的犁(如果园犁、偏置犁等)称作特种犁的。  相似文献   

12.
降低铧式犁比阻的新工作原理金昊,金毓铭为实现大幅度降低钵式犁比阻而又不降低耕作质量的目标,我们提出了“部分翻垡,半翻半松,原地扭垡”的工作方式理论,按此工作方式设计的高速低阻犁的犁体,犁胸在水平面的投影宽度不超过耕宽的一半,犁壁翼部在水平面的投影不超...  相似文献   

13.
针对目前机具耕作试验多采用室内土槽和拖拉机挂接两种方式均存在一定不足、室内土槽对土壤进行了迁移重塑难以还原真实的田间土壤环境以及拖拉机挂接试验时参数较难精准控制、试验所需面积过大等问题,设计了一种控制方便、测试精准的田间耕作试验平台,包括导轨牵引系统、整机升降系统、移动台车系统、PLC运动控制系统和数据采集系统等。以铧式犁为研究对象,通过比对田间试验数据与EDEM仿真分析数据中铧式犁的耕阻效果,得出铧式犁最优工作方案,验证田间耕作试验台工作的稳定性与精确性。结果表明:在铧式犁自身结构不变的条件下,固定耕深25cm时,在3种耕速(0.2、0.3、0.4m/s)和3种推土角(38°、42°、45°)的9组双因素全面试验中,耕作速度为0.2m/s、推土角为45°时铧式犁耕阻最小最稳定,为最优工作方案。田间试验结果与仿真分析结果接近,存有误差符合田间真实试验环境。研究验证了搭载铧式犁耕作机具的田间耕作试验平台作业时的稳定性和精确性,可为进一步优化田间耕作试验提供参考。  相似文献   

14.
正铧式犁是农业耕作的主要农具之一,在耕整地机械中,历史最悠久,使用最广泛,其翻土和覆盖性能为其他耕地机具所不及。犁地作业对改善土壤的结构与理化性状,调节和提高土壤肥力,保证作物实现高产稳产有很大的作用。为了让铧式犁更好地为农业生产服务,在作业前我们要做好铧式犁主要技术状态的检查工作。1铧式犁的分类铧式犁按与拖拉机的挂接方式不同分为三种,即悬挂犁、半悬挂犁和牵引犁。1.1悬挂犁悬挂犁一般由犁架、悬挂架、犁体、犁刀、调  相似文献   

15.
耕地的农具种类很多,其中以犁铧作为主要工作部件的犁叫做铧式犁,它的主要功用是翻土和碎土,目前农业生产中使用的铧式犁大多是悬挂犁。正确使用和维护好悬挂犁,使其经常保持良好的技术状态,对充分发挥悬挂犁的耕地作用有很直接的现实意义。  相似文献   

16.
根据铧式犁结构特点,利用UG强大的建模及仿真功能,对犁体曲面进行建模,并对犁体曲面的耕作过程进行动力学仿真分析,得出曲面参数对犁体工作性能的影响,提高了设计效率,从而为犁体曲面的优化设计奠定基础。  相似文献   

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一、概述我国机耕面积约5000万hm2,在机耕作业中使用的铧式犁,是能耗最高的农业机具。犁铧和犁壁是铧式犁的易耗基础零件,对犁的作业质量和拖拉机的油耗有决定性的影响。年耗量分别约为500万件和100万件。犁铧用以切割土垡,是铧式犁上承受载荷最大的零件,约占机组牵引阻力的50%  相似文献   

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31.犁体曲面有哪些结构型式? 答 犁体曲面有3种结构型式:①翻垡型(滚垡型).目前生产中使用的侧翻土壤的犁头就是这种型式,翻土性能较好.②窜垡型.主要应用于传统的三角形犁,碎土性能较好.③通用型(滚窜型).是前两种犁体的结合.翻土和碎土能力在一定程度得以兼顾.  相似文献   

19.
<正>犁是一种耕地工具,它的主要功能是翻土和碎土。以犁铧为其主要工作部件的犁,称为铧式犁。长期以来耕地所用的主要工具就是铧式犁。铧式犁在世界上历史最早,数量最多,使用最广泛;每年耕用的能量也比任何其他作业机械多。下面将铧式梨的使用与调整介绍如下。一、机组配套校核与正位检查一台犁与一台拖拉机连接,构成一个犁耕机组,该犁与该拖拉机是否彼此匹配,首先应核算拖拉机牵引力与犁的总耕幅及耕深要求是否合适,然后进行正位检查  相似文献   

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在耕整地机械中,铧式犁历史最悠久,使用最广泛。它的翻土和覆盖性能为其他耕地机具所不及。铧式犁是以犁铧和犁壁为主要工作部件进行耕翻和碎土作业。铧式犁作业时的技术要求:(1)在犁入土时,能使犁平稳而迅速地达到预定的耕深,入土行程短。(2)在犁耕过程中,当土质不均匀或地表起伏时,犁具有良好的耕深耕宽稳定性。如有偏差,  相似文献   

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