王俊野 劉玉燕 黃樹旺
【摘要】噴灌機是現代農業澆灌技術的代表,具有節約性、大面積等特征。隨著現代化農業技術全面推進,新農業技術開發與應用的優勢逐步突顯出來,成為農業技術創新的代表。基于此,本文結合現代農業技術運用實際,著重對大跨距平移噴灌機結構穩定性與灌水均勻性分析。
【關鍵詞】大跨距;平移噴灌機;結構穩定度與均勻度
引言:
農業是社會經濟發展的主要構成部分,對國家經濟平穩運作具有影響。目前,我國農業發展逐步向著數字化、智能化的方向轉變,農業種植技術升級,農業收獲效率提升。其中大跨距平移噴灌機就是新型農業設備的代表,這種噴灌技術實現了噴灌量的有效性控制,能夠保障結構動力供應平穩的同時進行農業噴灌,解決了噴灌機運作頭重輕的問題。為了充分發揮大跨距平移噴灌機在農業種植中的作用,實行技術結構綜合探究。
一、大跨距平移噴灌機穩定性分析
(一)結構設計平穩性分析
傳統的噴灌機結構設計為一側動力系統,一側為噴灌結構,噴灌機進行噴灌過程中,依靠單側動力系統調整噴灌機的平衡度,動力系統與噴灌結構依靠中心牽引塔相關聯,隨著噴灌機中的水量不斷變化,噴灌機的平衡度掌控能力也逐步減弱,容易產生噴灌機運行失衡的問題。大跨距平移噴灌機在傳統噴灌機的基礎上,實行噴灌機結構調整,將單一的噴灌系統切割為兩個小部分,分布在噴灌機的平移結構兩側,當噴灌機進行水量噴灑時,兩側噴灑結構能夠同時進行水量輸送,噴灌機兩側提升發生重量變化,能夠始終保持噴灌機結構運作平衡,機械運作為平穩性較高。
大跨距平移噴灌機結構上的優勢,在于噴灌機重力結構平衡調節時,能夠充分利用外部桁架,在架設地面尋找到結構運作平衡支撐點,確保大跨距平移噴灌機的空間位移始終保持在相對穩定的狀態下。例如:傳統噴灌機單獨受力為110pa,而大跨距平移噴灌機在外力架設分解后僅受力80pa。通過以上數據對比,我們能夠看到大跨距平移噴灌機的結構設計具有較高的平穩性調節的能力。
(二)動力系統的平穩性分析
動力系統穩定性,不僅對噴灌機的噴灌范圍產生影響,也會對噴灌機的使用壽命產生影響。通過上節對傳統噴灌機結構分析可知,其內部結構結構設計上,動力系統和噴灌結構分開設計,噴灌機運動的動力來源主要依靠單面動力車,使噴灌機的動力損耗強度較大。大跨距平移噴灌機內部動力機,能夠依據內部噴灌系統設計,將動力系統也分為兩部分,在傳統噴灌機的外側增加輔助平衡桁架,內部動力系統對應性保持平衡,外部輔助桁架又輔助減少運行中受到的阻力,并始終處于相對穩定的運行狀態,實現了大跨距平移噴灌機動力傳輸、損耗的比例大大降低,提升了噴灌效率,保障噴灌機的平穩性。
二、大跨距平移噴灌機灌水均勻性
(一)平移噴灌區域分析
平移噴灌區域大小,是驗證噴灌機噴水量控制效果的最佳條件。一般而言,管理人員實行噴灌機進行農業澆灌前,都會按照噴灌機的容量,做出噴灌面積的評估預測,實際噴灌時,運用噴灌機電子監控系統,對實際噴灌效果進行數據記錄對比。依據相關數據記錄可知:傳統噴灌機的噴灌面積在每次噴灌平均數為3-5公頃,但由于噴灌機外部動力系統或者噴灌結構無控制的水流結構大小不同,導致噴灌機在實際應用時,經常出現噴灌水量不穩定,噴灌面積縮減的問題。
與傳統的噴灌機相比,大跨距平移噴灌機結構中多了一個水量調節控制系統,專業人員依據噴灌面積,在系統數字化程序上設定噴灌控制數據,確定噴灌范圍,程序能夠自動計算出每公頃的噴灌數量,能夠確保噴灌區域。同時,噴灌機原有的電子監控系統,對噴灌系統水流量變化進行如實記錄,與大跨距平移噴灌機的應用相吻合。
(二)噴灌區域水量均勻性分析
大跨距平移噴灌機水量均勻性控制,在于新式噴灌機采用平移式進行澆灌,噴灌機平噴射出去的水量實現了拋物線式的噴灑,避免了噴灌機水量噴灑不均勻的問題發生。依據相關人員的模擬實驗設計可知,研究人員分別在距離噴灌機30米,60米,120米處設定水平收集槽,在噴灌機噴灌3分,5分,10分鐘時,分別進行實驗水量收集,發現三次收集的水量之間分貝相差1ml,2ml,2ml。由此,我們可以對大跨距平移噴灌機的噴灌水量的均勻性做出實驗判定。大跨距平移噴灌機噴灌水量隨著距離的變化,會出現細微性水量變化,但總體更噴灌數量依舊保持穩定,說明大跨距平移噴灌機噴灌水量均勻性穩定。
結論:
綜上所述,大跨距平移噴灌機結構穩定性與灌水均勻性分析,是現代農業技術發展的重要代表。在此基礎上,基于機械技術基礎上,創建的新型大跨距平移噴灌機,使得噴灌外部結構支撐平衡、動力系統平衡,整體結構穩定性較強;而噴灌內部噴灌區域面價可控性強,資源噴灌水量均勻,是現代農業種植的主要技術保障。因此,淺析大跨距平移噴灌機結構穩定性與灌水均勻性,具有實際意義,是我國現代農業技術實踐中創新的突出代表。
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作者簡介:王俊野,男,1990.10,漢,河北滄州市人,大專,研究方向:平移噴灌智能化控制和指針式噴灌機智能化控制.