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小型割谷子机器视频 [我爱发明]收粮机,自动收粮食机器(发明人李忠恩)

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[我爱发明]收粮机 自动收粮食机器(发明人李忠恩)
小型割谷子机器视频 第一篇

  [我爱发明] 20140705 巧收粮食     本期视频主要内容: 收麦子和收谷子的季节到了后,粮食收上来必须晾晒,农民们晒粮、收粮都特别辛苦。李忠恩因为自己的母亲被收粮折腾的够呛,所以他发明了收粮机。李忠恩发明的收粮机核心就是螺旋绞龙,随着机械的前进运动,螺旋绞龙在转动下降粮食转到一边,再通过提升链条将粮食刮到卸粮仓,最后引入袋子。但在现场尝试中,收粮机会发生堵塞,容易浪费时间。(《我爱发明》 20140705 巧收粮食)     李忠恩 18071831582     《巧收粮食》花絮:在这次拍摄时,记者跟农民师傅学习怎么收粮,仅仅是二百斤的粮食,就让记者收了有将近二十分钟,即便是一个二十多岁的大小伙,收完后也累的气喘吁吁。拍摄的当天,烈日炎炎,发明人的收粮机顶着烈日工作的效果究竟如何呢?     发明说明:本发明涉及农用机械设备领域,是一种刮板式高速收粮机,具有车架,车架顶部设置有把手,车架底部前侧装有一对车轮,车架底部后侧中间装有一个万向轮,其特征是:所述车架上倾斜装有两端开口的输粮箱,输粮箱内装有带刮板的输送装置;输粮箱的末端配装有卸粮斗,卸粮斗的入口正对输送装置的末端,卸粮斗的出口朝下设置;输粮箱的下部位于车架上装有动力机,动力机与输送装置之间传动连接;本发明解决了传统采用手工收粮食、农民劳动强度大和工作效率低等问题,广泛用来给晒干后的各种农作物进行灌包。               

[我爱发明]苜蓿收割机 快割苜蓿(发明人刘清海)
小型割谷子机器视频 第二篇

  [我爱发明] 20141118 快割苜蓿

  本期视频主要内容: 来自甘肃省庆阳市环县的刘清海,发明的苜蓿收割机,解决了人工收割苜蓿时费力的问题,无论在效率和质量上都远远超过人工收割苜蓿,深受农民的喜爱。 (《我爱发明》 20141118 快割苜蓿)

  发明人联系方式:刘清海 138 8416 0516

  《快割苜蓿》花絮:刘清海出身贫寒,文化水平低,但他却拥有239项技术专利。45岁的年纪,生活艰辛。至今全家人仍然租住在一间不足50平米的房子。为了改进现有农机方面的不足,出了两次车祸,不省人事,记忆力退化非常严重。为了农民的发展,他全身心地投入到农机行业,辛勤不辍。

  发明说明:一种能够在农田收割和耙耕的仿地形收割耙耕机,可作苜蓿收割机。尤其是可在山坡洼地上收割和排放苜蓿、柠条、沙柳等草灌及谷子、豆子等农作物,也可用于农田耙耕地。发动机飞轮采用收割传动带和挡位传动带分别套装在锥齿轮动力输入皮带轮和动力输入离合器皮带轮上。具有倒挡、1挡、2挡拨叉齿轮,倒挡与1挡减速驱动齿轮和2挡减速驱动齿轮,驱动轴上紧固了地轮或者耙耕地轮。锥齿轮箱体内的从动锥齿轮上紧固的锯片轴下端装置在仿地形托板的中间,仿地形托板能随着地形凸凹的形状托动收割锯片起伏和升降,保持割茬高度一致。

  

  

  

我爱发明微型水稻收割机 稻田独行侠(发明人汪仁凡)
小型割谷子机器视频 第三篇

  [我爱发明] 20141101 稻田独行侠

  本期视频主要内容: 微型水稻收割机是由重庆的汪仁凡先生初期研发并同重庆鑫源农机合作推进的一项小型农机具,它主要针对于丘陵地区的旱田和水田进行水稻收割而设计。最大特点是灵活操作、转运方便、简单易学、水旱田皆可。(《我爱发明》 20141101 稻田独行侠)

  发明人联系方式:汪仁凡 电话13509459303

  《稻田独行侠》花絮:本期拍摄正值农忙抢收时期,我们辗转几个村子才找到愿意把稻田留给我们拍摄的农民朋友,好在机器很争气。当然汪仁凡这种坚持创新有目标进行研发的精神和态度是值得很多人学习的。他坚持了且方向正确就有了机会,能选择到东家进行合作,让这个机器真正流入市场位老农民百姓服务。

  

  

4LZG_3_0型谷子联合收获机的设计与试验
小型割谷子机器视频 第四篇

第31卷 第12期 农 业 工 程 学 报 Vol.31 No.12

2015年 6月 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering Jun. 2015 31

4LZG-3.0型谷子联合收获机的设计与试验

梁苏宁1,金诚谦1,张奋飞2,康 栋1,胡敏娟1

(1. 农业部南京农业机械化研究所,南京 210014; 2. 星光农机股份有限公司,湖州 313017)

摘 要:针对谷子机械化收获难、损失大的问题,研究设计了4LZG-3.0型谷子联合收获机。该文描述了机器的总体设计方案,并对割台、输送装置、脱粒装置、清选装置等进行了设计,确定了其关键参数。该机配套动力55 kW,工作幅宽为2 000 mm,生产率为0.23~0.45 hm2/h;可一次完成谷子切割、输送、脱粒、清选、集粮、碎谷码回收等作业,具有喂入量大、割台损失少、脱净率高、夹带损失率小、脱出物中含杂率少等特点。田间性能检测和试验考核表明:机器性能稳定,作业顺畅,主要指标为喂入量3~3.3 kg/s;总损失率6.86%~6.89%;含杂率1.6%~1.8%;破碎率1.3%~1.4%;可靠性系数≥95%,均达到或超过设计技术指标。该研究有效降低了割台损失,大幅减少了脱粒、清选损失,为提高谷子机械化收获水平提供了参考。

关键词:农业机械;农作物;联合收获机;设计;谷子 doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2015.12.005

中图分类号:S225.31 文献标志码:A 文章编号:1002-6819(2015)-12-031-08

梁苏宁,金诚谦,张奋飞,等. 4LZG-3.0型谷子联合收获机的设计与试验[J]. 农业工程学报,2015,31(12):31-38. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2015.12.005 。

子联合收获的试验探索,但这些机器作业时,割台掉穗多、清选损失大、含杂率高等[6-9],不能应用于生产。

针对上述问题,本文根据谷子作物的特性,研制了4LZG-3.0型谷子联合收获机,旨在实现损失小、效率高的谷子机械化联合收获。

1 总体结构及工作原理

1.1 结构和工作原理

目前谷子主要种植在干旱和半干旱山区、丘陵地带,最适宜的割幅应为1.6至2.6 m的履带式联合收割机。结合农民的购买力及市场发展趋势,确定谷子联合收获机为割幅2.0 m、喂入量≥3.0 kg/s的中偏大机型[10]。

设计的4LZG-3.0型谷子联合收获机,选用“星光农机股份有限公司”的4LZ-2.5T全喂入联合收割机为基础机型。采用全喂入履带自走式底盘,包括谷子专用收割台1、中间输送装置2、橡胶履带底盘3、脱粒装置4、清选装置5、集粮系统6、谷码回收装置7等工作组件,总体结构设计如图1所示。

其作业过程包括分禾、扶禾、切断、输送、脱粒、清选等工序。工作时,谷子专用收割台1上的分禾装置将工作幅宽内两侧缠绕的谷穗茎秆分开并扶起,在拨禾轮的扶持和推送作用下,谷子植株被切割,经中间输送装置送到脱粒装置,在前后脱粒滚筒的作用下,谷穗上的谷码完全脱落,谷粒也从谷码上脱落下来,在清选装置和二次复脱装置作用下,谷粒、轻杂、谷码实现分离。清选后的谷粒被输送至大粮仓6,完成谷子收获作业。该机主要设计技术参数如表1所示。

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农业工程学报(/retype/zoom/fd236bba27284b73f24250d4?pn=2&x=0&y=107&raww=1985&rawh=524&o=png_6_0_0_68_398_357_94_892.83_1263&type=pic&aimh=126.71032745591938&md5sum=c65562014cbe9663a901f7b7d3e5525d&sign=feced93c8b&zoom=&png=3995-199279&jpg=436-436" target="_blank">

a. Front view

1.2 传动系统

本机传动系统选用星光农机4LZ-2.5T全喂入联合收割机的基本配制,动力设计主要是满足割台装置、脱粒装置、清选装置和集粮装置等获得合适的功率,并保证各部分工作协调,从而保证准确的传动比和较高的传动效率,满足谷子联合收获的要求。

该机采用分路传动系统。动力从发动机输出后,一路经带传动至中间传动轴,由链传动到达脱粒装置,为脱粒装置、清选装置、集粮装置提供动力;到达脱粒装置的动力通过前滚筒另一侧的皮带传递至中间输送装置与谷子割台。此路传动其速度随发动机速度增减而增减,与机器行走速度无关。另一路通过带传动传递到变速箱,动力从变速箱输出,其速度与机器行走速度有关,和变速箱的档位和无级变速关联。第三路通过带传动传递到卸粮装置,为卸粮组件提供动力。传动系统配置见图2。

1.分禾器 2.拨禾轮 3.输送搅龙 4.输送槽 5.传动系统 6.前脱粒滚筒

7.后脱粒滚筒 8.谷码回收布袋挂架

1.Grain dividing device 2. Reel 3. Transporting screw conveyor 4. Conveying channel 5.Transmission system 6.Pre threshing cylinder 7. Post threshing cylinder 8. Bag hanging rack for spike recycling

b. 俯视图 b. Top view

图2 传动系统示意图

Fig.2 Schematic of transmission system

图1 4LZG-3.0型谷子联合收获机

Fig.1 4LZG-3.0 type millet combine harvester 表1 4LZG-3.0型谷子联合收获机的主要设计技术参数 Table 1 Main design parameters of 4LZG-3.0 type millet

combined harvester

项目Item

结构形式Structure form

外型尺寸Size(L×W×H)/(mm×mm ×mm) 结构质量Structural quality/kg 配套动力Matched power/kW 作业幅宽Working width/mm

橡胶履带规格Rubber track specifications (mm×mm×齿)

轴距Wheelbase/mm

最小离地间隙Minimum ground clearance /mm 脱粒型式Threshing type 凹板筛型式Gravure screen type 振动筛型式Shaker type 风扇型式Fan type

喂入量Feed quantity/(kg·s-1) 损失率Loss ratio/% 含杂率Impurity rate/% 破碎率Broken rate /%

2 关键部件的结构设计

2.1 谷子专用割台结构参数确定

谷子专用割台由分禾装置、拨禾轮、切割装置、加长割台等组成,具体结构如图3所示。

设计参数或形式 Design parameters or form

自走式 5 080×2 685×2 605

2 570 55 2000 400×90×48 1 080 240 双滚筒横轴流式

栅格式 往复双层振动筛 农用离心式 ≥3.0 ≤7.0 ≤3.5 ≤2.0

纯工作生产率Pure work productivity/(hm2·h-1) 0.23~0.45

1.高侧壁大分禾杆 2.外侧分禾杆 3.内分禾杆 4.加长割台底板 5.拨禾轮 6.割刀 7.喂入搅龙

1.Crop divider with high side wall 2.Outer dividing rod 3.Inner dividing rod 4.Extended header floor 5.Reel 6.Knife bar 7.Feed auger

图3 谷子专用收割台

Fig.3 Dedicated millet harvest table

2.1.1左右分禾器尺寸确定

谷子成熟后,谷穗下垂,自然株高约1 000~1 300 mm。

第12期 梁苏宁等:4LZG-3.0型谷子联合收获机的设计与试验

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谷穗相互交织,为了有效地分开应割区与未割区缠绕在一起的谷穗,设计两侧分禾器最高处离地大于1 300 mm,前伸量距割刀定刀尖大于700 mm,且在机器左侧分行边,增加内外分禾杆。内外分禾杆各自与分禾器侧边空间尺寸分别设计为100~120 mm。机器收获作业时,可有效减少割台两侧挂穗及掉穗,结构如图4所示。小型割谷子机器视频

高度,mm。实际设计中,取拨禾轮半径R为500 mm,拨禾轮中心的高度应H大于1 100 mm。实际工作中,作物会有倒伏,拨禾轮需要降低安装高度并可前移。设计拨禾轮高度为液压控制,且在500~600 mm的高度范围内可调,并可前后移动。小型割谷子机器视频

a. 拨禾轮清扫割刀和稳定推送的条件

a. Conditions for reel to achieve clear cutting and stable pushing

a. 大分禾器的结构尺寸 a. Size of crop dividers

小型割谷子机器视频

b. 拨禾速度比过大时作物的回弹现象[16] b. Crop rebound when speed ratio is overlarge

b. 内外分禾杆的结构尺寸小型割谷子机器视频

b. Inside and outside divided straw structure size

图4 谷子专用收割台大分禾器及内外分禾杆结构尺寸示意图 Fig.4 Dedicated millet harvest table Crop divider and internal and

external divided straw schematic structure size

注:ω为拨禾轮角速度,rad·s-1;vm为机器前进速度,m·s-1; H为拨禾轮中心离割刀高度,mm;h为割刀离地高度,mm;L为谷子生长高度,mm;L1为割下谷子茎秆长度,mm;R为拨禾轮半径,mm ;B1为加长割台长度,mm;B为割刀相对于拨禾轮轴水平安装距离,mm;l为谷子重心距其顶端高度,mm。

Note: ω is angular velocity of reel, rad·s-1. vm is forward speed of machine, m·s-1. H is the height between reel center and cutter, mm. h is the height of cutter over the surface, mm. L is millet height, mm. L1 is cutted millet height, mm. R is reel radius, mm. B1 is extended length of cutting table, mm. B with respect to cutter reel mounted horizontally distance, mm. l is millet from its center of gravity height to top, mm.

2.1.2拨禾轮参数的确定

因谷子穗头大,弯曲下垂,在收割时,拨禾轮的高度对谷子茎秆的作用点非常重要。作用点过高,清扫割刀的作用将减弱,但作用点在重心之下,当拨禾轮速度过快,会出现谷子茎杆被挑起或向前翻倒现象,造成割台损失。

如图5a所示,若谷子茎秆已割部分的长度为L1,重心的位置一般在顶部向下的1/3处,即:l=L1/3,要使拨禾轮对割倒的谷子茎秆有稳定的推送作用,拨禾轮中心的安装高度要满足式1的条件,谷子茎秆能被稳定的向后推送,直到茎秆与拨禾轮圆周相切[16]。

2

H>R+(L−h) (1)

3

式中:H为拨禾轮中心与割刀的安装高度,mm; R为拨禾轮半径,mm;L为谷子自然高度,mm;h为割刀离地

图5 拨禾轮、割刀相互关系示意图 Fig.5 Position relationship of reel and cuter

如图5b所示,在K点生长的谷子,先被第1块拨禾板引向割刀,此时若拨禾板的速度较快,当茎杆与扣环相切,轮轴轴心在O1点上,割刀尚在C1位置,未与茎杆相遇,随着拨禾板1的提升,茎杆就会发生“回弹”,要到第2块拨禾板过来,茎杆被重新扶持在C2点被切断。

可见,若割刀未及时将拨禾轮集成一束的作物依次切断,此束作物在拨禾轮提升时,会发生“回弹”。当拨禾速度比过大,作物会在切割前发生多次“回弹”,尤其谷子这种穗头质量大的作物,越容易发生禾杆紊乱,增加割台损失[16-17]。割刀距拨禾轮中心越向后,回弹现象越严重。相反割刀越前伸,拨禾越稳定。

所以,对于谷子收获拨禾速度比不宜太大,经试验选定,谷子收获拨禾速度比λ取1.2~1.4。若机器前进速度vm已定,即可求出拨禾轮的转速n。

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农业工程学报(/retype/zoom/fd236bba27284b73f24250d4?pn=4&x=0&y=0&raww=61&rawh=21&o=jpg_6_0_______&type=pic&aimh=21&md5sum=c65562014cbe9663a901f7b7d3e5525d&sign=feced93c8b&zoom=&png=410023-414457&jpg=436-1232" target="_blank">

B1 (5)

取拨禾轮半径R=500 mm,λ取1.2~1.4,加长割台范围

应为250~350 mm。

在实际设计中,考虑谷子的自然高度有一定的范围,谷子专用割台加长量取250 mm,结构采用组合式,便于小麦与谷子收获通用。

为验证割台加长的正确,选择3组加长数据,分别为400、200、250 mm,进行田间试验,加长400 mm的割台在收割植株较低谷子时,植株难以被拨禾轮快速拨入喂入搅龙,割台产生堆禾现象;加长200 mm的割台在收割植株较高谷子时,出现茎杆前翻和拨禾轮上挂穗较多的现象,增大了割台损失。加长250 mm的割台收获时,谷子经拨禾轮后顺利拨入喂入搅龙,没出现堆禾与茎杆前翻。

2.1.4割台喂入搅龙参数的确定

谷子茎杆比小麦和水稻的茎杆高,茎杆能缠绕在转轴上的条件是:转轴的周长小于茎杆的长度。为减少谷子茎秆对喂入搅龙的缠绕,将割台喂入搅龙直径增大至330 mm,喂入搅龙轴的周长为1 036 mm,能有效防止长度约1 m的植物茎杆的缠绕。谷子穗大,相比小麦穗头,其进入喂入搅龙后,所受离心力也大,出现进入喂入搅龙的谷子茎杆沿搅龙切线方向被甩出现象。故将割台喂入搅龙的转速由原稻麦收获状态的205降至170 r/min。

2.2 输送槽

为保证大喂入量下,谷子茎秆能快速顺利进入脱粒室,采用现有油菜联合收割机输送槽结构,输送槽宽度为600 mm,底板最大倾角小于45°,中间带隔板,将输送槽分隔成上下两室,输送链形式为耙齿式,输送速度为2~4 m/s。 2.3 脱粒装置

脱粒装置采用双滚筒横轴流结构,由前脱粒滚筒、前凹板、前脱粒滚筒盖板、后脱粒滚筒、后凹板、后脱粒滚筒盖板及全纹杆的脱粒元件组成。 2.3.1 凹板参数确定

凹板的结构选用栅格式,其特点是能让脱下的大部分谷粒很快分离,避免和减少谷粒破碎,栅格式凹板由横格板与筛条构成,其分离率高达75%~90%。

合适的凹板筛条间隙,可增加谷码在滚筒中的停留时间,使谷码与谷粒充分分离,增加脱分率[17];凹板的筛条间距太大,谷码未脱净就落到下面振动筛上,损失增大,间距太小,揉搓时间变长,谷粒会破壳,破损率增大,又不易贮存[9]。

4LZG-3.0型谷子联合收获机前后凹板筛条,按设计手册与实际工作经验,设计为前凹板筛条间距为9 mm,可适当增加谷穗揉搓的时间;后凹板前段的筛条间距为9 mm,但后凹板最后300~350 mm段筛条间距采用12 mm,已通过脱粒滚筒充分揉搓后的谷码到达滚筒后部时能快速落入振动筛上,减少被大茎杆带走造成的夹带损失。 2.3.2 脱粒间隙参数确定

小型割谷子机器视频

通常脱粒间隙按一定的规律变化,按纹杆滚筒式脱粒装置的脱粒间隙设计要求,收获谷子作物时,要求入口间隙15~20 mm,出口间隙2~4 mm[17]。故将脱粒滚筒与凹板最低点间隙设计为9和15 mm两种,9 mm脱粒间隙适应收获谷子,充分揉搓谷码;15 mm脱粒间隙适应收获小麦。脱粒间隙的调节通过改变滚筒中脱粒元件的位置来实现。

2.3.3 脱粒滚筒转速确定

因谷子脱粒比水稻、小麦困难,使谷粒分离的主要因素是运动中谷粒所受的离心力,而离心力与角速度的平方成正比。故高转速有利于谷粒分离[18-21]。脱粒滚筒转速ng[19]由式(6)计算。

vg

ng=6×104 (6)

πDg

式中:ng为脱粒滚筒转速,r/min;Dg为滚筒直径,mm;vg为滚筒线速度,m/s,取值范围为24~28 m/s [17]。可求得滚筒转速ng=850~970 r/min。 2.3.4 脱粒元件的确定

由于谷子大穗包含无数个小穗,每个小穗是含有很

谷码不易脱净,且谷穗穗骨易被击碎。多籽粒的小谷码[7],

根据实际工作经验,谷子的脱粒元件选用有良好的脱粒、分离性能,秸草断碎较少,揉搓形的纹杆式。纹杆有A型与D型2种,该机选用D型纹杆式,纹杆数为6条全纹杆,且左右纹向交替安装。其优点:搓擦力大,功率

第12期 梁苏宁等:4LZG-3.0型谷子联合收获机的设计与试验

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消耗少,抓取能力强,装卸比较简便,非常适合谷子作物的脱粒。脱粒装置具体结构见图6。

1.前脱粒滚筒 2.全纹杆脱粒元件 3. 后脱粒滚筒

1.Front threshing rotor 2.Whole rasp bar of front threshing rotor 3.Rear threshing rotor

图6 4LZG-3.0型谷子联合收获机前后脱粒滚筒构成 Fig.6 Front and rear threshing rotor of 4LZG-3.0 type millet

combine harvester

2.4 清选装置

清选装置由农用型离心清选风机、偏心振动臂、上筛片、下筛片、出风口风向调整板、振动筛体组成。 2.4.1 风机参数确定

由于谷子籽粒小且轻,而谷码上的谷柄和短茎秆与籽粒的风选临界速度相近[14-16]。很难将谷粒与滚筒揉搓分离出来的轻小杂物有效分离。风量太大,谷粒易与轻小杂一起吹出,造成清选损失较大;风量小又容易造成清选筛堵塞堆积。另外谷子在不同收获时期对清选的风量要求不同,如谷子完熟期,籽粒含水量相对较少,风量要求小;谷子成熟偏早期时,风量相对大些,此时籽粒含水量还较多,籽粒质量偏大;要求清选风机要能在一定的速度范围内方便可调。

实际设计中,该风机的转速比稻麦联合收获机风机转速降低了10%~12%,风机采用直径320 mm的农用离心式风扇结构,通过调节风扇转速对风量进行调节,调节导风板方向对风向进行调节。风扇气流在筛面入口处有7~8 m/s的速度,将混合物吹散,中部气流速度有5~6 m/s,尾部为3~4 m/s。气流吹送方向与筛面成25°~30°夹角。 2.4.2 振动筛参数确定

清选筛采用偏心轮驱动往复式振动和二层钢丝编织筛的形式。清选装置具体结构如图7所示。

由于滚筒分离出的谷码及秸秆很容易让鱼鳞筛片堵塞,使筛片的清选性能下降。在实际设计中,选用落料快的钢丝编织筛。为了有较好的清选效果,采用二层筛面,即上筛与下筛,上下筛片距离约为100~150 mm[16,22-25],上筛主要是粗选,把碎秸秆、杂余、已脱粒的谷码屑等大残碎分离出来。上筛片用14 mm×14 mm大孔钢丝编织筛;下筛主要是筛选出干净谷粒,把细碎杂质排出,起到精筛选作用。下筛片用6 mm×6 mm小孔钢丝编织筛,只漏下谷粒,部分通过上筛片的小尺寸碎谷码被阻挡,从筛面上再进入杂余输送器,进行二次复脱。尾筛采用指杆式,能快速将未脱净的大谷码,漏入杂余输送器,再二次复脱,大幅度减少了清选的损失。 2.5 履带底盘

为适应山区及丘陵地区行走,选择履带式底盘行走系统。为防止高低不平造成翻车,履带轨距宜宽不宜窄,轴距设计为1 080 mm;为适应兼收小麦或水稻,底盘应有良好的通过性,选择履带规格400 mm×90 mm×48齿。考虑到谷子联合收获机与稻麦油联合收获机的通用性及降低成本,选择55 kW的发动机为配套动力。变速系统由机械变速箱和液压无级变速器HST组成。为了产品可靠性及与发动机匹配,选择输出扭矩160 N·m的液压无级变速器[16-17]。

2.6 碎谷码回收装置

碎谷码回收装置由谷码回收布袋挂架、谷码回收大布袋组成,结构如图8所示。在振动筛后部,设计一种挂架,根据需要可挂装上回收碎谷码的大布袋,收集从上筛片落下的谷码及质量较大的碎茎秆与杂余,可做优质饲料。小型割谷子机器视频

1.后盖板 2.谷码回收布袋挂架 3.谷码回收大布袋

1.Rear cover panel 2. Hanging rack for spike recycling bag 3.Bag for spike recycling

1.清选风机 2.出风口 3.出风口风向调整板 4.振动筛 5.籽粒输出搅龙 6.上筛片 7.下筛片 8.二次复脱搅龙 9. 曲柄

1.Fan 2.Air outlet 3.Wind direction adjusting plate 4. Vibration sieve 5.Grain transporting auger 6.Upper sieve plate 7.Under sieve plate 8.Grain rethreshing auger 9.Crank

图8 碎谷码回收装置

Fig.8 Broken spike recycling device

3 田间试验

3.1 试验条件

“4LZG-3.0型谷子联合收获机”由星光农机股份有限公司制造生产,样机发动机功率为55 kW、外形尺寸

图7 清选装置 Fig.7 Cleaning system

一台收割机,收割的宽度是3米,每分钟行驶50米.这台收割机工作1小时,
小型割谷子机器视频 第五篇

一、整体解读

试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。

1.回归教材,注重基础

试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。

2.适当设置题目难度与区分度

选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。

3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察

在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。

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谷子机械播种技术推广与实践研究

作者:张亚辉 陈桂贤 孙冰

来源:《农业与技术》2016年第04期

摘 要:我国有着悠久的谷子种植历史,但是由于传统的种植方式成本比较高,使谷子的产量和收益都不如玉米等其他农作物,这就导致谷子的种植面积在逐年减少。随着经济发展和人们的生活水平提高,作为营养丰富的谷子也越来越受到人们的青睐,人们对谷子的需求也在不断增长。要解决这个问题就必须推广机械化种植谷子,以提高生产率提高产量,增加农民收入。

关键词:机械播种;谷子;推广;研究

中图分类号:S516 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20160230053

1 谷子机械化种植的前提条件

1.1 合理轮种

谷子也是一种不适合连续耕种的作物,一般适合与玉米、大豆、薯类等轮番耕种。谷子对土壤的要求是:地势较高较干燥并且通风性好,土质舒软。

1.2 整地施肥

一般在秋季上一茬作物收获后,就进行整地,使地里没有坷垃和秸秆,这样可以为春季谷子的幼苗提供充足的水分和养分,也可以提高地表的温度,减少病虫害的发生,提高产量和质量。对于不同地区,如果春季干旱,则在秋季进行整地,以防止春季耕种时地面结结;如果春季不干旱,则在秋季进行翻耕,春季时再进行旋耕。如果在秋季没有来得及进行整地,则一定要在春季解冻时尽早对土地进行整理,使土地柔软踏实,以保证播种时全苗。谷子营养价值最高且营养相对均衡,其加工出来的小米的质量与其本身的品质是成正比的。而谷子本身的品质与肥料的应用有很大关系,主要施肥原则是以有机肥为主,少施氮肥,多施磷钾肥。肥料一般在是秋季或春季整地时施入,而且施肥必须均匀。

1.3 控制播种量

要根据地块的情形,控制好种子的播种量,一般情况是0.6kg/667m2 左右。如果播种太多,则浪费种子且增加间苗的劳动量,播种太少,则影响出苗率,又容易受到病虫害的危害。谷子多数都是种植在干旱的地区,谷子的发芽对土壤的墒情要求低,一般达到黄墒即可发芽出苗。谷子种植是在干旱少雨的春季,可进行沟播。降雨后,雨水可集中到沟里,达到对雨水的最大利用率。降水后,谷子的根就会生长的很快,可长出多条根。再经过中耕培土,谷子又形成垄背,雨水集中于沟内更利于谷子吸收和生长。

一小把谷子的奥秘 (1)
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一小把谷子的奥秘

有一天,爷爷给我讲了一个小故事,爷爷说:我小时候听父辈讲过一个小故事,在很早很早以前,有一个很英明的国王,他把国家治理得非常好,民富国强,百姓衣食充足,生活美满。这个国王也酷爱下棋,而且棋艺高超,朝中无人可敌,因此,有一日国王出了一道皇榜,告示天下,全国所有百姓,不论身份高低,富贵贫贱,隐士村夫均可参赛,胜者必有重赏。但多日竟无人揭榜,忽一日来了一位中位谋士,揭了皇榜,官兵带他进见了国王,国王大喜,即命谋士对座,国王说:“谋士今与本王比赛,若胜本王,必有重赏,你希望什么赏赐?谋士不语,只是伸了拿一把随身带来的谷子放在棋盘上,后道,我只是一个村夫,若输了请国王不治我罪,若能赢了,我不要高官厚禄,也不要金银财宝,请国王能否将我这一小把谷子,‘日夜对合’一年,从于赏赐,我感谢不尽。国王听后哈哈大笑,“我一国之君,有万里江山,数不尽良田,粮食充足有余,这是小事,有何难也,我准你便是。”媒士说:“谢谢皇上。”

两人对阵了半个上午,不分胜负,但谋士渐渐转机,开始步步紧逼,最后谋士以胜定局。谋士深拜国王,“谢国王承让,万请国王赦罪,子民告退。”国王说:“你是胜者,必要重奖,哪能降罚为你,需要多少谷子作为奖励,你给细细算来。”谋士说:“村夫遵命”。谋士算后呈于国上,国王细看之后,一下子脸色苍白,大惊失色,跌坐龙椅。并大呼“天啊,我不该失信于天下呀!”

我听了这个故事也感到惊奇,这一小把谷子,就把一个国王难住

了,真有这么利害吗?这一把谷子奥秘到底在哪里,我想探个明白?

1、我想一把谷子,大概50克左右重量,谋士“日夜对合”,也就是说早上从50克合成100克,晚上又从100克合成200克,对合一年时间,到底有多少谷子,我带着这个好奇的奥秘去逐一计算,越算越惊奇,简直不可想象,“日夜对合”变化如此巨大,我算到10天、20天、30天,40天,越算越可怕,怪不得国王看后大惊失色,跌座惊呼:“天啊,我不应该失信于天下”,国王确实无法兑现这下赏赐,我带着这个好奇心计算如下,到底需要多少?

从第一天50克起对合到第十天。

附表:

第1天:50×2×2=200克

第2天:200×2×2=800克

第3天:800×2×2=3200克=3.2公斤

第4天:3.2×2×2=12.8kg

第5天:12.8×2×2=51.2kg

第6天:51.2×2×2=204.8kg

第7天:204.8×2×2=819.2kg

第8天:819.2×2×2=3276.8kg=3.2768吨

第9天:3.2768×2×2=13.1072吨

第10天:13.1072×2×2=52.4288吨

注:只10天对合,从50克已变成52.4288吨。

从11天-20天,到底是多少?

52.4288×4=209.7152吨×4=838.8608吨×4=3355.4432×4=13421.7728吨

第11天 第12天 第13天 第14天

13421.7728吨×4=5.36870912万吨×4=21.47483648万吨

第15天 第16天

2147483648×4=885.89934592×4=343.59738668万吨

第17天 第18天

343.59738668×4=1374.38953742万吨×4=5497.55814968万吨

第19天 第20天

第20天5497.5万吨。

计算已无法计算,去掉小数部分。

第31天

5497万吨×4≈21988万吨×4≈87952万吨≈8.7952亿吨

第21天 第22天

8.7952×4=35.1808亿吨×4=140.7232亿吨

第23天 第24天

第25天562.8928亿吨

第26天2251.5712亿吨

第27天9006.2848亿

第28天36025.1392亿吨=3.6万亿吨

第29天3.6×4=14.4万亿吨

第30天14.4×4=57.6万亿吨

从第21天—30天,已对合成等于57.6万亿吨

小数不计

第31天57.6万亿吨×4≈228万亿吨

第32天218万亿吨×4≈912万亿吨

第33天912万亿吨×4≈3648万亿吨

第34天3648万亿吨×4≈14592万亿吨

第35天14592万亿吨×4≈58368万亿吨

第36天58368万亿吨×4≈233472万亿吨

第37天233472万亿吨×4≈933888万亿吨

第38天933888万亿吨×4≈3735552万亿吨

第39天3735552万亿吨×4≈14942208万亿吨

第40天14942208万亿吨×4≈5976.8832亿亿吨

对合到第40天,已经5976.8832亿亿吨分子,多么可怕的对合,一个巨大的天文数字,到一年第365天时该是多少,简直不可思议,难怪国王如何震惊,他根本无法兑现自己的诺言。

假如每人一年365天,一年消耗365kg谷子的话,全世界约有65

亿人口,它一年需消耗大约多少谷子,365kg×65亿=23725亿kg=23.725亿吨,那么对合到40天时,可以给全世界65亿人,吃2519234年=251.9万年(5978832万亿吨÷365kg×65亿=23.725亿吨)=251.9万年。

使我认识“滴水成河”,“积少等于成多”的涵义,川流不息的长江水,万里奔腾黄河浪,都源源不断地汇入大海,点滴之水能聚成无边无际大海呀。

我们在平常生活中,一些看不经眼的事,其背后都有一个极大奥秘,例如我们在平日中,浪费一张纸,随时扔掉一只笔,剩下一口饭,丢掉半瓶牛奶,都不足为奇,真是这样吗?不是的!你看下面:假如每人一天中少浪费1元人民币,全国13亿人一天就能节约下来13亿元人民币,一年365天计算,能节约4735亿元人民币。网上查得一个三峡大坝建设总费用也只有700多亿左右,能建设六座三峡三坝啊!

批注:①让泽阳反复阅读。

②亲自计算各项(对合40天、50天,一直至365天,可以去小数计算)。

③充分理解增涵义

④从平时日常小事中你发现了哪些?

对于《一把谷子小故事》的探研

一、国王心态是如何变化

①一小把谷子《日夜对合一年》国王是否认为对他不是多大难事,所以他开心地满口答应。

②谋士胜局后,谋士是否知道国王兑现不了的事实?谋士要向国王告别时?国王是内心是怎么想的,国王是否认为谋士不领偿而告别有损国王尊严?国王还是要谋士计算所需偿赐。

③国王看了偿赐数量之后,心情180°大转,已知道自己永远兑现不了这个偿赐。

④数学之奥秘,一把谷子,虽然微不足道,但经过日夜对合,竟成了如何巨大的天文数字。

二、点滴之水能成河

①在日常中一些小事,你发现哪些节约与浪费的问题?

②滴水成河,积少成多的话题,事例与涵义?

③数学奥秘是无处不在的,日日生活中一些看不经事眼小事,其背后都有极深奥秘。

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