李聿堯,楊紅光,王冰,吳峰,顧峰瑋,范加力
(農業農村部南京農業機械化研究所,南京市,210014)
2015年馬鈴薯作為小麥、水稻、玉米三大主糧的補充,成為我國第四大糧食作物。馬鈴薯營養均衡,用途多樣,經濟效益高[1-3]。聯合國糧農組織(FAO)統計的數據顯示,2020年全球馬鈴薯的產量已達359 070 kt,收獲面積為1.649×107hm2,單位產量達217 688 kg/hm2;而我國2020年馬鈴薯的總產量近78 240 kt,單位面積產量為185 474 kg/hm2,收獲面積為4.218×106hm2[4]。近年來,我國馬鈴薯產量、種植面積雖均已居世界首位,但技術水平與發達國家相比仍有一定差距,其主要原因之一就是機械化程度仍待提高,因此馬鈴薯全程機械化的進一步發展是極為重要的。而馬鈴薯收獲又是其中必不可少的一環,機械化水平越高,效率越高、收獲質量越好,同時還能節約人工成本。薯土分離技術是決定收獲質量的關鍵,薯土分離時的作業效果、產生的機械損傷對整體收獲質量有很大的影響。本文將對馬鈴薯收獲中薯土分離技術的研究現狀進行總結,對幾種不同分離技術的原理結構進行分析,尤其對聯合收獲中薯土分離技術的應用做了介紹,并對馬鈴薯收獲機中薯土分離裝置的設計思路進行分析與展望,以期對相關研究提供一定參考。
馬鈴薯收獲機是馬鈴薯全程機械化的重要一環,一般可分為分段收獲和聯合收獲兩類。分段收獲機一般能夠在工作過程中將馬鈴薯挖掘并進行輸送,在進行薯土、薯秧分離的同時進行鎮壓平土,最后將處理完成的馬鈴薯鋪放在壓實的地面上再另行撿拾。……