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氣吸式水稻穴播排種器設計與性能試驗

2019-12-21 03:48:06王洪超高瑞麗唐政林
農機化研究 2019年3期
關鍵詞:設計

王洪超,萬 霖,車 剛,高瑞麗,唐政林

(黑龍江八一農墾大學 農業機械化工程重點實驗室,黑龍江 大慶 163319)

0 引言

近年來,人口的逐漸增加,可利用土地的減小,導致全球糧食作物需求不斷加大,而這種狀況變得越來越嚴重[1]。在我國糧食品種中,水稻具有舉足輕重的地位,因而國家不斷加大力度擴大種植面積,確保人民的溫飽[2]。與撒直播相比,水稻穴播是一種新型的直播方法,適合標準化作業,能夠大量的節約稻種[3]。

國外對于水稻直播研究比較早,很多技術具有一定的先進性,以美國水稻機械化水平是最具有代表性[4]。直播能夠節約水稻種子,減輕勞動力的消耗,促進經濟的發展[5]。Navasero等學者設計并研發一種新型的水稻直播機,含有兩級裝置,第一級的作用主要是把種子從種箱取出,第二級的作用是把種子平均分配到各個排種器。國內水稻直播機最早是從谷物條播機改進的,但作業速度低、穩定性差[6]。排種器的自身機構和外部因素都會對排種造成一定的影響,如孔的形狀和分布、群組吸孔數及氣壓大小等,采用合理的設計參數,才能達到最佳的狀態[7-8]。

為解決上述問題,設計了一種穴播排種器,能夠提高排種效果,實現高效快速作業。為此,探究種盤的孔徑、孔數、轉速和真空度對排種器的影響,并采用機械設計理論進行了設計。

1 氣吸式排種器基本結構與原理

氣吸式排種器由種盤、密封環、儲種室及風壓調節手柄等構成,如圖1所示。

1.剔種裝置 2.殼體 3.排種圓盤 4.吸氣管 5.攪種輪

工作時,傳動裝置帶動種盤轉動,為作業提供動力。播種裝置利用負壓的吸力原理工作,稻種被吸在種盤上,隨種盤共同轉動。工作狀態與地面是垂直的,排種盤上設有氣流通道孔,固定在上面的攪種輪,防止流動性差的種子出現吸空現象。排種盤與氣室之間采用密封圈連接,保證不漏氣,另一側與儲種室種子接觸。在殼體內部裝有清種器,調節手柄可以改變位置,清除吸附多余的稻種。殼體外部與風機用鋼絲塑料管連接,為播種裝置提供足夠的壓力,殼體內部與大氣壓形成壓力差。在工作狀態下,儲種室的稻種在攪種輪的作用下帶到充種區,稻種在壓力的作用下被吸附在種盤上。由于孔數很多,有的地方會吸附多余的種子,在攜種區有剔種裝置,把它清理掉。稻種最后到達清種區,沒有氣壓的吸力,靠自身的重力進入輸種管,落入種溝,結束播種過程。

2 氣吸式排種器參數優化設計

排種盤作為核心零部件之一,決定著作業效果的好壞,影響較大的結構參數包括孔徑大小的設計、吸孔的分布、群組吸孔組數的設計及氣室真空度的設計等。

2.1 吸孔孔徑的設計

吸孔的孔徑在播種的過程中起到關鍵的作用,在設計孔徑的大小時,首先要考慮種子的大小。由于不同作物的種子有很大差距,所以孔徑一定要和種子相適應。其次,要考慮的就是要提供足夠的氣壓,才能把稻種吸附在孔上。如果稻種和孔徑相差太大,會造成漏氣或一個孔徑吸附多粒種子,使播種合格率受到一定的影響[9];如果稻種和孔徑相差太小,會導致氣壓不足,不能將稻種完全吸附在種盤上,引起漏種。同時,孔的大小對于氣室真空度有著顯著的作用[10],孔徑和孔數也是影響重播指數的主要因素[11]。運用公式計算,找到理論上的孔徑,并進行驗證。在實驗的基礎上總結出的孔徑公式為[12]

d=(0.64~0.66)b

(1)

式中b—種子的平均寬度;

d—吸種孔直徑。

結合水稻種子的平均寬度,最終選取孔徑為1.5mm。孔采用錐形孔,氣室另一側的孔徑為2.5mm。

2.2 吸種孔數的設計

吸孔孔數與許多因素都有關,如播種合格率及粒距等。在確保機車前進速度不變的情況下,隨著孔數不斷地增加,在播種過程中,粒距會不斷地減小,當孔數達到一定的極限時,會導致播種混亂,各項評價指標都不合格。另一種情況,將孔數不斷縮小,在播種過程中,粒距會不斷地增大,當減小到一定的極限,漏播率極高。通過計算,找到理論上的孔數,并進行驗證。該裝置設計的目的是進行穴播,每穴滿足2~4粒稻種。在滿足孔數要求的情況下,確定孔組數。按照農業機械設計手冊知[12]

(2)

式中Z—群組吸孔的組數;

D—地輪直徑;

δ—地輪滑移系數,一般取0.05~0.12;

ip—傳動比,取1;

S—穴距。

根據公式和農藝要求,確定組數為36,每組孔數為3。

2.3 排種盤轉速的設計

排種盤的速度是評價排種性能的一個重要指標,隨著轉速的增加,播種的頻率會逐漸增強,工作性能也會提高;同時,充種的時間也會縮短。進而導致漏播率加大,影響播種效果。由以上分析可知,在確保排種盤轉速的情況下,找到合適的吸室真空度,才能達到最佳的播種效果。適當增大氣室真空度,可以增大對稻種的吸附能力,但過大會導致重播率提高;轉速變大的過程中,漏播現象明顯,重播的幾率變小[13]。排種盤轉速的大小能夠保證稻種的間距和粒數,同時還能提高稻種的合格指標,但孔徑和孔數起到的作用不顯著。

按照農業機械設計手冊[12],種盤速度不得大于0.35m/s。若沒有增加任何輔助設備,一旦轉速超過了這個值,工作性能將會大大下降。在實際農田作業中,由于外界因素的干擾,需要對排種器進行改進,通過改進的線速度能到0.5~0.8m/s。

2.4 氣吸式真空度的確定

吸室真空度在播種過程中起到提供氣壓的作用,其大小將會直接影響吸種效果,間接地會對排種均勻度造成影響。吸室的結構根據吸種效果最終選擇馬蹄形,對于保證氣室真空度一致性起到了很大的作用。從農業機械設計手冊中能得到,排種器受到種子外界和自然環境的作用。對于水稻氣吸式排種器,參照文獻[14],氣室真空度最大值要滿足公式,即

(3)

式中g—重力加速度(9.8m/s2);

v—孔中心處的線速度(m/s);

r—孔的轉動半徑(m);

λ—芽種的摩擦阻力綜合系數,λ=(6~10)·tanθ;θ為芽種的自然休止角;

C—種子重心偏離種盤的距離(cm);

k1—吸種可靠性系數;

k2—外界條件系數。

由式(3)可知:影響真空度的因素有許多,計算過程要嚴格按照標準;通過公式得到的是臨界值,在工作狀態下要高于臨界值。參數選取越大,工作性能越好,不容易漏播;但過大時,吸孔上出現多余的種子,使重播率上升;當過小時,壓力不足,漏播現象顯著。經計算,在進行水稻旱直播時真空度范圍為2~6kPa。

2.5 排種器三維模型的確定

基于排種器結構的優化設計,通過UG軟件完成三維建模。在建模環境下,按照設計好的尺寸繪制,再通過布爾運算、設計特征等相關命令初步建立三維模型,按照實體進行裝配,并對其進行約束,如圖2所示。通過干涉分析命令檢測,模型不存在干涉現象。在仿真模塊下,完成運動參數的設置,最后進行運動仿真和分析結果的輸出,結果表明各部件工作穩定。

圖2 排種器的三維模型

3 試驗研究

3.1 試驗準備

本試驗選用龍粳33水稻種子作研究對象,實驗前隨機抽選100粒水稻種子,測量其尺寸特性,多次測量后取平均值,如表1所示。本試驗于2017年3月在土槽實驗室進行,試驗選擇氣吸式排種器,測試設備采用JPS-12型試驗臺,其工作性能指標如表2所示。

表1 水稻種子的特性參數

表2 JPS-12 型試驗臺性能指標

3.2 試驗評價指標

測試過程中,水平皮帶速度模仿地輪的行進速度。排種盤的轉速與種床帶的前進速度按一定程度調整,工作狀態穩定后,取中間數據作為統計樣本。試驗取250穴為統計樣本,重復3次并取平均值。排種器試驗臺通過計算機的識別系統進行數據收集和處理,降低了人為因素造成的誤差。根據水稻種植的田間要求,插秧種植時每穴要保證2±1株秧苗,為了保證水稻出苗率,每穴播2~4粒稻種,稻種穴距如圖3所示。

圖3 稻種穴距示意圖

本文根據文獻[15],總結出評價指標。每穴小于2粒種子,屬于漏播指標;每穴大于4粒種子,屬于重播指標,則計算公式為

(4)

(5)

(6)

式中B—稻種數量≤1的穴數;

F—稻種數量≥5的穴數;

E—2≤稻種數量≤4的穴數;

N—全部穴數。

3.3 試驗測試

影響排種質量的因素有轉速、孔徑及型孔的分布和數量等,其中轉速和氣吸室真空度為重要因素[16]。在孔徑為1.5mm,其他因素保持固定的情況下,研究不同參數對其造成的影響,現場試驗如圖4所示。

圖4 現場試驗圖

3.3.1 氣吸室真空度對排種質量的影響

根據理論研究得[10],真空度對排種質量的作用較顯著。當氣吸室壓力過小,種子的漏播率會上升;氣吸室壓力過大,種子的重播率也會上升。為了探究最優的范圍,需要對其展開試驗。在轉速為50r/min的環境下,研究不同氣室真空度對排種質量造成的影響,選取5個真空度依次為2、3、4、5、6kPa,各項因素都達到穩定狀態時,選取250穴作為統計樣本,計算出各項評價指標,分析結果如圖5所示。

圖5 轉速在50r/min時的排種性能曲線

在轉速為50r/min,帶速固定的狀況下,不同真空度下得到的評價指標曲線得出:隨著真空度的提高,使種子的吸附能力變強,導致重播率變高。漏播現象變少,種子合格率在70%~80%范圍變化。

3.3.2 排種盤轉速對排種質量的影響

在真空度為4kPa的條件下,取不同的轉速檢測排種器的性能。試驗中主要選取5個轉速依次為10、20、25、30、40r/min,各項因素都達到穩定狀態時,選取250穴作為統計樣本,計算出排種的評價指標,分析結果如圖6所示。

圖6 氣吸室真空度4kPa時的排種性能曲線

由圖6可知:隨著轉速的增大,重播率有下降的趨勢,而漏種率一直在上升。這種現象的原因是孔處的線速度變大,在充種區停留的時間變短,稻種被吸附的概率降低。除此之外,轉速與稻種的離心力成正比,當氣室提供的吸附力小于離心力時,稻種從吸孔脫落。其中,種盤上種子間摩擦和碰撞,在較高的速度下易造成脫落。

3.3.3 投種高度對排種質量的影響

投種高度的大小對排種性能是否有影響,進行試驗分析。在確保其他因素不變的情況,選取了不同的高度進行試驗,真空度壓力為3kPa、轉速為40r/min,選取250穴作為統計樣本,計算出排種的評價指標,分析結果如圖7所示。

由圖7得出:隨著高度的增長,合格率變化不顯著,重播和漏播現象也不顯著。因此,可以忽略高度的影響。

圖7 不同排種器高度的排種性能曲線

4 結論

1)根據理論分析得出影響排種的要素,其中氣吸室真空度和排種盤轉速對排種效果有著顯著的作用,作業高度的影響可忽略不計。

2)排種盤作為排種器的核心部件,根據種子的大小選取不同的吸孔孔徑,對于水稻種子,一般選1.5mm,排種性能最好。

3)當排種盤轉速為50r/min、氣吸室真空度在2~6kPa范圍內時,重播率逐漸增大,最高達到28%,漏播率逐漸減小,合格變化范圍為70.8%~79.6%。

4)當氣吸室真空度為4kPa、轉速為25r/min時,排種性能較好,合格率為96.4%。

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