第二节 旋耕机及其理论计算分解
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旋耕机的工作原理简介旋耕机是一种用于耕作土地的农业机械设备。
它通过旋转刀片将土壤翻转,从而实现松土、除草和混合有机物质等功能。
旋耕机广泛应用于农田、花园和草坪等地方,可以提高土地的肥力和透气性,促进植物生长。
旋耕机的组成部分一个典型的旋耕机通常由以下几个部分组成:1.发动机:提供动力,驱动旋转刀片。
2.传动系统:将发动机的动力传递给刀片。
3.刀片装置:包括刀片轴、刀片和护罩等部分。
4.控制手柄:用于控制旋耕机的行进方向和速度。
工作原理当启动旋耕机时,发动机会产生动力,并通过传动系统将其传递给刀片装置。
接下来,让我们详细了解一下旋耕机的工作原理。
1.土壤进入区域首先,将旋耕机放置在需要处理的土地上。
当移动旋耕机时,前端的刀片装置会与土壤接触,将土壤吸入旋耕机内部。
2.土壤翻转一旦土壤进入旋耕机,刀片装置就会开始旋转。
刀片固定在刀片轴上,并以高速旋转。
当刀片与土壤接触时,由于其锐利的边缘,它们会将土壤翻转并抛出。
3.松散土壤通过翻转土壤,旋耕机将紧密的土层打散。
这有助于改善土壤的透气性和排水性,并为植物的生长提供更好的环境。
4.除草在翻转过程中,旋耕机还可以将地表的杂草根除。
由于杂草通常生长在表层,当刀片翻转地面时,它们会被割断并混合到下方的土壤中。
5.混合有机物质如果需要添加有机物质(如堆肥)来改善土地肥力,则可以在使用旋耕机时将其投放到土地上。
刀片会将有机物质与土壤混合在一起,使其均匀分布。
6.控制行进方向和速度旋耕机通常配备有控制手柄,通过操作手柄,可以调整旋耕机的行进方向和速度。
这使得使用旋耕机更加灵活和易于操作。
7.完成耕作一旦完成土地的处理,关闭发动机并停止刀片装置的旋转。
此时,处理过的土壤已经松散并混合了有机物质,为植物生长提供了更好的条件。
优势与应用旋耕机具有以下几个优势:1.提高土地肥力:通过松土和混合有机物质,旋耕机可以改善土壤的肥力和透气性。
2.除草效果好:刀片装置可以将地表的杂草根除,减少对作物生长的竞争。
土壤耕作机械的理论和计算一、水田耕整如果在稻田中设置的机耕路呈曲线形状,则会给耕耘工作带来很大方便。
现就设计图中的道路所占耕地面积为例,进行分析和说明。
从上述可以看出,在设计机耕路时必须符合下列几个条件: 1、直线段不宜太长,在耕深变化较大的情况下(表3-4),耕深不超过13厘米,在这样长度的直线段中每隔15厘米即应交错插入5~6处点固定支撑, 2、长边与短边的夹角应小于60度,这样才能保证前进速度不受阻碍, 3、每条机耕路之间要有一定的距离,以保证充分通行。
但相邻机耕路之间的距离不应太长,否则会使其后退时不够用,而相邻机耕路之间的距离也不宜过短,因为这样可能造成机耕路上的犁头下陷和扬起泥块等,甚至还可能发生农具碰撞等事故。
机耕路上犁头的位置随犁头的大小、长短及材料等情况而定,并且在田中常会有许多突出物,这样就要求在设计时将这些情况加以考虑。
设计时可用1/4的圆弧来代替,即用较大的半径圆弧来代替较小的半径圆弧,这样不仅能节约材料,而且便于田间管理, 4、所选材料的强度要大于沟槽底部的承载能力,如若承载能力不足,会造成沟槽内的淤泥被挤出,影响水田的正常灌溉。
如果机耕路的宽度太窄,会对机器本身产生不利影响,且容易造成机械之间发生碰撞等事故,二、旱地耕整在设计和计算机耕路时应注意两个问题:一是有良好的通过性,这主要取决于两条机耕路的交叉点位置,假如两条机耕路交叉点在地面上画线成交,则将同一道路上犁头转向盘朝向一致,可以提高通过性;假如两条机耕路交叉点在沟底上画线成交,则将同一道路上犁头转向盘朝向相反,同时也可以提高通过性。
二是要便于排水,因为一般的机耕路都设有排水沟,但它只有利于把泥浆引导到外面,因此还应配备水泵或沉沙池等附属装置,现在已研制出了高效率的高孔隙率渗水管,这种新型装置不仅能很快把水排出去,而且能有效地防止机耕路淤塞,最大限度地利用水资源。
第三类是既能提高田间耕作质量又减少劳动力的一种最理想的土壤耕作机械,这种机器的优点是可在水稻生长期内任何季节中耕,使耕作质量在各个阶段均保持稳定,另外还可减轻工人劳动强度,不用或少用农药、肥料,而且能节省开支,不浪费肥料。
第一篇农业机械的结构与原理绪论(3学时)农业机械在农业现代化中的作用,农业机械的作业特点,农业科学、耕作制度和农业机械化的关系,农业机械学研究的主要领域,国内外农业机械的发展趋向,本课程的任务和学习方法。
要点:基本概念、国内外农业机械的发展趋向。
思考题:1、精确农业的概念?2、精确农业的工作过程?3、精确农业的工艺流程图?第一章耕地机械(8学时)第一节铧式犁的基本构造和类型一、铧式犁的主要类型目前耕地机械的主要类型为铧式犁、圆盘犁、凿型犁。
铧式犁的主要类型为牵引犁、半悬挂犁和悬挂犁等,根据农业生产的不同要求、自然条件变化、动力配备情况等,铧式犁在形式上又派生出一些具有现代特征的新型犁:双向犁、栅条犁、调幅犁、滚子犁、高速犁等。
二、铧式犁的基本组成铧式犁主要由组成:犁架、主犁体、耕深调节装置、支撑行走装置、牵引悬挂装置等。
主犁体为铧式犁的核心工作部件。
三、铧式犁的型号表达方式部颁农机序列标准:1-耕整机械,2-种植施肥机械,3-田间管理和植保机械,4-收获机械,5-种子加工机械,6-农副产品加工机械,7-装卸运输机械,8-排灌机械,9-畜牧机械四、主犁体的结构及功用犁铧:切开土垡引导土垡上升至犁壁,犁壁:破碎和翻扣土垡,犁侧板:平衡侧向力,犁柱:联结犁架与犁体曲面,犁托:联结犁体曲面与犁柱,犁踵:耐磨件,防止犁侧板尾部磨损,可更换。
第二节犁体曲面的工作原理一、犁体曲面的类型犁铧与犁壁共同组成了犁体曲面,由于曲面的参数不同、性能不同,犁体曲面可分为:翻土型、碎土型和通用型(又称:螺旋型、熟地型、半螺旋型)。
二、犁体曲面的的工作原理从两面楔到三面楔的工作过程,理想土垡的翻转过程,理想土垡的宽深比的确定。
第三节犁体曲面的形成原理及设计方法一、犁体曲面的形成原理犁体曲面的形状对加工土壤的质量有至关重要的影响。
目前,所应用的犁体曲面的形状是经过长时间积累、不断修改、不断完善而形成的,是一个空间任意曲面,不可能用数学的方法来真实的描述,只能是用近似的方法,用做图原理来形成犁体曲面。
旋耕机工作原理的解析标题:精确解析旋耕机的工作原理与优势引言:旋耕机是农业机械中的重要设备,广泛应用于耕地准备和杂草控制。
本文将深入探讨旋耕机的工作原理,揭示其卓越的性能和优势,以帮助读者对该机械有更全面的理解。
一、旋耕机的结构和组成部分1. 刀轴和刀片:旋耕机使用旋转的刀轴和刀片来完成耕地工作。
2. 传动系统:传动系统将动力从发动机传递到刀轴,驱动刀片旋转。
3. 轮胎和车架:轮胎和车架提供支撑和稳定,使旋耕机能够在耕地过程中保持平衡。
4. 控制杆和手柄:控制杆和手柄用于操作和控制旋耕机的移动和耕地深度。
二、旋耕机的工作原理1. 土壤切割:旋耕机刀片旋转时,沿着地面切割土壤,使其分散成小块或颗粒状。
2. 土壤翻转:刀片上升时,土壤块被抬离地面并颠倒翻转,使原本位于地下的土壤层暴露在表层。
3. 土壤松散和混合:刀片下降时,被翻转的土壤块重新放回地面,与表层土壤混合,从而实现整体的土壤松散和混合效果。
4. 杂草控制:旋耕机的刀片能够将杂草根系割断并翻转,使其与土壤混合,从而起到控制杂草的作用。
三、旋耕机的优势1. 提高土壤质量:旋耕机通过混合和松散土壤,有助于改善土壤的通气性、保水性和肥力,并促进根系的生长。
2. 节约劳动力和时间:相比传统的手工耕地,旋耕机能够更快速地完成同样的工作量,从而大大节约劳动力和时间成本。
3. 提高作物产量:旋耕机能够创造更为适宜的耕地环境,提供更好的生长条件,因此作物的产量和质量也会相应提高。
4. 减少杂草生长:旋耕机的刀片能够彻底割除和控制杂草生长,降低杂草对作物的竞争力。
5. 适用于不同土壤类型:旋耕机适用于各种不同类型的土壤,包括软壤、硬壤和砂质土壤。
结论:通过对旋耕机的工作原理和优势的深入探讨,我们可以清晰地了解到旋耕机在农业生产中的重要性和作用。
它不仅能够提高土壤质量和作物产量,还能够节约劳动力和时间,并对杂草进行有效的控制。
因此,旋耕机是现代农业中十分值得推广和应用的农机设备。
旋耕机的工作原理一、旋耕机的概述旋耕机是一种农业机械,它主要用于翻耕土地、深松土壤和破碎土块。
旋耕机的工作原理是通过旋转刀盘和刀片,将土壤剥离并翻转,使其达到深松、通气和改良土质的效果。
二、旋耕机的组成部分1. 刀盘:是旋耕机最重要的部分,它由许多个刀片组成,可以进行旋转。
刀盘有两种类型:固定式和浮动式。
固定式刀盘安装在主轴上,并且不能移动。
而浮动式刀盘则可以自由移动,并且能够根据地形变化自适应调整。
2. 传动系统:传动系统包括传动轴、链条、齿轮等部分,它们将发动机的能量传输到刀盘上,使其能够旋转。
3. 车架:车架是支撑整个旋耕机的框架结构。
它通常由钢管或钢板制成,并且具有足够的强度和稳定性。
4. 发动机:发动机是驱动整个旋耕机的动力源。
通常使用内燃机或电动机作为发动机。
5. 轮胎和轮轴:轮胎和轮轴用于支撑旋耕机,使其能够在地面上移动。
三、旋耕机的工作原理1. 刀盘旋转当发动机启动时,传动系统会将发动机的能量传输到刀盘上,使其开始旋转。
刀盘上的刀片随着刀盘的旋转而运动,将土壤剥离并翻转。
2. 土壤松散当刀片运行时,它们会在土壤中形成一个空气袋。
这个空气袋会将土壤推到一边,并且使其松散。
这样可以有效地改善土壤结构,并且增加土壤通气性。
3. 土块破碎由于刀片的运行,土块会被削成小块并且破碎。
这样可以减少土壤中的大块物质,并且提高土壤的肥力。
4. 土层深度通过调整刀片角度和深度控制杆,可以控制旋耕机对土层深度进行调整。
这样可以根据需要对土层进行深度翻耕,以达到更好的松散效果。
四、旋耕机的使用方法1. 土壤准备在使用旋耕机之前,需要将土地上的杂草和残留物清理干净。
这样可以避免刀片被卡住或者损坏。
2. 调整深度和角度根据需要,调整旋耕机的刀片角度和深度控制杆。
这样可以控制旋耕机对土层深度进行调整,并且使其能够适应不同的地形变化。
3. 开始工作将发动机启动并且将旋耕机放置在地面上。
然后开始移动旋耕机,使其能够覆盖整个区域。
第一篇农业机械的结构与原理绪论(3学时)农业机械在农业现代化中的作用,农业机械的作业特点,农业科学、耕作制度和农业机械化的关系,农业机械学研究的主要领域,国内外农业机械的发展趋向,本课程的任务和学习方法。
要点:基本概念、国内外农业机械的发展趋向。
思考题:1、精确农业的概念?2、精确农业的工作过程?3、精确农业的工艺流程图?第一章耕地机械(8学时)第一节铧式犁的基本构造和类型一、铧式犁的主要类型目前耕地机械的主要类型为铧式犁、圆盘犁、凿型犁。
铧式犁的主要类型为牵引犁、半悬挂犁和悬挂犁等,根据农业生产的不同要求、自然条件变化、动力配备情况等,铧式犁在形式上又派生出一些具有现代特征的新型犁:双向犁、栅条犁、调幅犁、滚子犁、高速犁等。
二、铧式犁的基本组成铧式犁主要由组成:犁架、主犁体、耕深调节装置、支撑行走装置、牵引悬挂装置等。
主犁体为铧式犁的核心工作部件。
三、铧式犁的型号表达方式部颁农机序列标准:1-耕整机械,2-种植施肥机械,3-田间管理和植保机械,4-收获机械,5-种子加工机械,6-农副产品加工机械,7-装卸运输机械,8-排灌机械,9-畜牧机械四、主犁体的结构及功用犁铧:切开土垡引导土垡上升至犁壁,犁壁:破碎和翻扣土垡,犁侧板:平衡侧向力,犁柱:联结犁架与犁体曲面,犁托:联结犁体曲面与犁柱,犁踵:耐磨件,防止犁侧板尾部磨损,可更换。
第二节犁体曲面的工作原理一、犁体曲面的类型犁铧与犁壁共同组成了犁体曲面,由于曲面的参数不同、性能不同,犁体曲面可分为:翻土型、碎土型和通用型(又称:螺旋型、熟地型、半螺旋型)。
二、犁体曲面的的工作原理从两面楔到三面楔的工作过程,理想土垡的翻转过程,理想土垡的宽深比的确定。
第三节犁体曲面的形成原理及设计方法一、犁体曲面的形成原理犁体曲面的形状对加工土壤的质量有至关重要的影响。
目前,所应用的犁体曲面的形状是经过长时间积累、不断修改、不断完善而形成的,是一个空间任意曲面,不可能用数学的方法来真实的描述,只能是用近似的方法,用做图原理来形成犁体曲面。
2012年阳光工程农业专项技术培训《旋耕机操作和维修》讲义旋耕机是与拖拉机配套完成耕、耙作业的耕耘机械。
因其具有碎土能力强、耕后地表平坦等特点,而得到了广泛的应用。
正确使用和调整旋耕机,对保持其良好技术状态,确保耕作质量是很重要的。
一、旋耕机的类型与构造1、按刀轴传动方式分:中间传动式旋耕机和侧边传动式旋耕机。
2、按动力传动方式分:齿轮传动式旋耕机和皮带传动式旋耕机。
旋2耕机的构造如上图所示:♦主要由锥齿轮箱1、链轮箱2、工作装置8和9等组成。
♦动力由拖拉机动力输出轴传到锥齿轮箱,经过链轮3和7及链条4、传给旋耕机刀轴8和刀片9,使之回转。
♦锥齿轮箱一般是与旋耕机连在一起的,连同旋耕机一起往拖拉机上安装。
当与拖拉机挂接而花键轴与孔对不正时,可稍许转动旋耕机刀轴,即可装进。
拖拉机如需利用锥齿轮单独做动力输出时,则需将锥齿轮箱从旋耕机上卸下,再往拖拉机上安装。
♦链轮箱由大小链轮和链条组成,其功用是将锥齿轮箱输出的动力经减速增扭后传给刀轴。
链轮箱的下侧有调整螺钉5,用以调整传动链的张紧度。
♦适度的张紧度是:用手指压紧链条的一边,链条下垂量应为3—5毫米,过紧过松均会影响传动效率,甚至导致机件的损坏。
调整方法是:先将锁紧螺母拧松,顺时钟拧动调整螺钉5,链条张紧;反之,则放松。
调整后,用手转动刀轴应灵活,无过分松动和卡阻现象。
然后将锁紧螺母锁紧。
二、旋耕机的使用1.作业开始,应将旋耕机处于提升状态,先结合动力输出轴,使刀轴转速增至额定转速,然后下降旋耕机,使刀片逐渐入土至所需深度。
严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机,以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。
2.在作业中,应尽量低速慢行,这样既可保证作业质量,使土块细碎,又可减轻机件的磨损。
要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音,并观察碎土、耕深情况。
如有异常应立即停机进行检查,排除后方可继续作业。
3.在地头转弯时,禁止作业,应将旋耕机升起,使刀片离开地面,并减小拖拉机油门,以免损坏刀片。
旋耕机工作原理
旋耕机是一种用于土壤处理和耕作的农机设备。
它的工作原理基于旋转刀盘和刀架的旋转运动,通过将土壤切割和翻转,达到松土、改善土壤结构和排除杂草的目的。
旋耕机通常由一台发动机、减速器、传动轴和刀盘组成。
发动机提供动力,并通过减速器和传动轴将动力传递给刀盘。
刀盘是旋转的部分,安装在刀架上。
刀架是连接传动轴和刀盘的支架,保证刀盘的平稳旋转。
刀盘上通常装有数个弧形刀片,这些刀片类似于导轮,它们切割和翻转土壤。
当刀盘旋转时,刀片顺着地面切割土壤,并将土壤翻转到另一侧。
这个过程中,刀盘的旋转速度和刀片的形状会影响切割和翻转的效果。
旋耕机的工作过程类似于我们平时使用的旋转割草机。
但与割草机不同的是,旋耕机需要更大的功率和更牢固的结构来处理更坚硬的土壤。
同时,旋耕机还可以配备其他附件,如撒种器、施肥器等,以实现更多功能。
总而言之,旋耕机通过刀盘的旋转运动将土壤切割和翻转,达到改善土壤结构、松土和除草的目的。
它是农田耕作中常用的机械设备之一,大大提高了农业生产效率。
土壤耕作机械的理论和计算一、土壤耕作机械的理论1、耕作机械的分类耕作机械可以分为两类,即土壤耕作机械和植物保护机械。
土壤耕作机械的主要功能是改良土壤,包括翻耕、深耕和犁耕等,能够有效地利用土壤,提高土壤肥沃度,从而提高作物产量。
植物保护机械的主要功能是保护植物,一般通过喷雾、除草、除虫、除草和草地管理等措施,以防止病害和害虫的侵害,从而提高作物的产量和品质。
2、耕作机械的原理耕作机械的原理是在土壤中形成一种特定的状态,使土壤可以更好地提供营养,以促进作物的生长发育。
首先,耕作机械可以通过翻耕、深耕和犁耕等动作来改良土壤。
翻耕可以将土壤分层,深耕可以改善土壤结构,犁耕可以改善土壤肥沃度。
其次,耕作机械还可以通过喷雾、除草、除虫、除草和草地管理等措施,防止病害和害虫的侵害,从而提高作物的产量和品质。
二、土壤耕作机械的计算耕作机械的计算包括对作物、土壤、机械性能及其他参数的计算,以及耕作机械运行参数和调整参数的计算。
1、作物参数计算作物参数计算是土壤耕作机械计算的第一步,主要是针对一种特定的作物种植情况进行计算,其目的是了解作物的种植面积、播种密度、株距等参数。
这些参数对于确定耕作机械的作业宽度和速度具有重要的意义。
2、土壤参数计算土壤参数计算是耕作机械计算的第二步,主要是收集土壤的厚度、粒径、块度、质地等参数,以及土壤的肥力、湿度、硬度等参数。
这些参数将有助于确定耕作机械的作业速度、作业效率和沟槽深度,从而使耕作机械更好地适应土壤的特性。
3、机械性能参数计算机械性能参数计算是耕作机械计算的第三步,主要是收集耕作机械的机动性、负载能力、转向性能、动力消耗和维护保养等参数,以及耕作机械的作业宽度、作业速度、作业效率等参数。
这些参数将有助于确定耕作机械的作业范围和效率,从而使耕作机械更具有经济性。
4、耕作机械运行参数和调整参数计算耕作机械运行参数和调整参数计算是耕作机械计算的最后一步,主要是收集耕作机械的轮距、轮芯、轮胎、行走轨迹、行走速度、转向角度等参数,以及耕作机械的控制系统、传动系统、安全装置等参数。
小型旋耕机的构造与工作原理旋耕机是一种由动力驱动的土壤耕整机具。
其切土、碎土能力强,一次作业能达到犁耙几次的效果,耕后地表平整、松软,能满足精耕细作要求,且能抢农时,节省劳力。
我市多用于秋耕稻茬田种麦,水稻插秧前的水耕水耙,果园松土除草,大棚内作业等。
第一节旋耕机的类型一、按刀轴传动方式分:中间传动式旋耕机和侧边传动式旋耕机。
二、按动力传动方式分:齿轮传动式旋耕机和皮带传动式旋耕机。
目前,我市推广、应用较为广泛,推广量较大的是侧边传动式旋耕机。
下面简要介绍以下侧旋齿轮传动式的基本构造、工作原理与常见故障。
侧旋齿轮传动式旋耕机底盘主要由传动系、工作(行走)装置和操纵机构三部分组成。
第二节传动系传动系是发动机与工作刀具(行走轮)之间所有传动部件的总称,主要包括法兰盘、离合器、变速箱总成和行走箱总成组成。
一、离合器离合器安装在发动机前端,其功用是:在换挡和停车时切断发动机与传动装置之间的动力;旋耕机起步时能平稳结合发动机与传动装置间的动力;旋耕机遇到过大阻力时,离合器便打滑,以免损坏传动系统零件,起安全保护作用。
离合器芯离合器芯及离合器罩离合器由主动部分、从动部分、压紧机构和操纵机构组成。
压紧机构产生压力将主、从动部分压紧,使其产生摩擦扭矩,主、从动部分的分离和结合由操纵机构来完成。
离合器的安装程序:离合器芯推内盘端向内装入变速器主轴上;装轴承垫片;装轴承6202;装平垫、锯齿垫、紧固螺钉;装上离合器外罩。
机械原理控关注机械原理控,学习更多机械原理。
6篇原创内容公众号离合器安装图例:离合器芯安装图1离合器芯安装图2离合器芯安装图3旋耕机变速箱图二、变速箱变速箱的功用是:增扭减速;变扭变速,改变发动机驱动力和行使速度;实现空挡,使旋耕机在发动机不熄火的情况下长时间停车,同时也为发动机能顺利启动创造条件;实现倒挡;向行走箱输出动力(力矩)。
变速箱由传动部分、操纵机构和支承部分组成。
(一)变速箱传动部分主要由主轴总成、副轴总成和倒挡轴总成组成。