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1、莖稈的切割過程與莖稈的物理力學(xué)特性、切割速度、輸送速度以及切割方式等有密切的關(guān)系,直接影響著收獲機(jī)械的能量消耗,也是造成刀片材料損耗的重要原因。本文利用微機(jī)控制電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)對(duì)棉稈力學(xué)特性進(jìn)行了研究,測(cè)定了棉稈的剪切強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度和彎曲強(qiáng)度等力學(xué)參數(shù);在此基礎(chǔ)上,研制了可模擬秸稈切割收獲過程的往復(fù)式切割實(shí)驗(yàn)臺(tái),并對(duì)影響棉稈切割性能的切割速度、喂入速度、割刀型式及割刀傾角等因素進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,得到了實(shí)驗(yàn)臺(tái)工作條件的最佳參數(shù)組合,為棉稈切
2、割技術(shù)、切割刀具及棉稈高效收獲機(jī)械等裝備的研發(fā)提供了技術(shù)支持。主要研究?jī)?nèi)容包括:
⑴在萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)上對(duì)收割期的棉稈進(jìn)行剪切、壓縮、彎曲力學(xué)特性實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:棉稈含水率是影響其剪切強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度等力學(xué)特性的重要因素之一。試樣的含水率在30~50%之間時(shí),棉稈底部和中部的抗壓強(qiáng)度、剪切強(qiáng)度較小,抗壓強(qiáng)度和剪切強(qiáng)度分別在1.66~3.13 MPa和0.74~1.12 MPa范圍內(nèi);試樣抗彎強(qiáng)度隨著其含水率的升高而降
3、低,試樣底部彎曲強(qiáng)度值在4.2~5.08 MPa范圍內(nèi)。在剪切、壓縮、彎曲實(shí)驗(yàn)中,試樣消耗的功分別在2.98~4.32 J、2.91~4.34 J、1.51~4.18 J范圍內(nèi)。故棉稈含水率在30~50%時(shí),進(jìn)行收割比較適宜,從時(shí)間上看,棉稈的收割適宜期在1月份。
⑵研制的可模擬秸稈切割收獲過程的往復(fù)式棉稈切割實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要由切割器臺(tái)架、力學(xué)參數(shù)采集系統(tǒng)、棉稈輸送裝置等組成。其中,切割器臺(tái)架由機(jī)架、傳動(dòng)系統(tǒng)、曲柄連桿機(jī)構(gòu)、切割
4、器、輸送帶、撥禾輪等組成,能在0~15°之間實(shí)現(xiàn)割刀傾角的任意調(diào)整,并可更換不同類型的切割器。棉稈輸送裝置是由機(jī)架、輸送鏈、橫梁、棉稈夾持裝置及傳動(dòng)系統(tǒng)等組成,其與切割器臺(tái)架間的距離可自由調(diào)整,通過改變輸送鏈上棉稈夾左右、前后的位置,可以模擬田間不同行距和株距等狀況。力學(xué)參數(shù)采集系統(tǒng)主要包括力傳感器、扭矩傳感器、接線端子板、數(shù)據(jù)采集卡、變頻電機(jī)和工控計(jì)算機(jī);系統(tǒng)軟件采用LabVIEW開發(fā),具有良好的操作性和圖形用戶界面,能夠?qū)崿F(xiàn)喂入速度
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