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文檔簡介
1、育苗移栽具有對氣候的補(bǔ)償作用和使作物生育提早的綜合效益。但是由于我國旱地栽植機(jī)械發(fā)展較慢,移栽作業(yè)仍以人工為主,移栽機(jī)械化程度最高的棉花也不足30%。隨著我國大力發(fā)展效益農(nóng)業(yè),能夠?qū)崿F(xiàn)高立苗率和低損傷率的旱地高速移栽機(jī)械已成為發(fā)展趨勢。栽植機(jī)構(gòu)是將缽苗植入大田的最終機(jī)構(gòu),是移栽機(jī)的兩大核心機(jī)構(gòu)之一,其作業(yè)性能直接影響整臺移栽機(jī)的作業(yè)性能和競爭力。因此對栽植機(jī)構(gòu)進(jìn)行理論和試驗(yàn)研究,為旱地高速移栽機(jī)械的研發(fā)提供理論基礎(chǔ)和設(shè)計(jì)依據(jù),具有重要的
2、實(shí)用價(jià)值和理論意義。
栽植機(jī)構(gòu)的理想要求是高立苗率和低損傷地高速栽植。傳統(tǒng)的保證立苗率的“零速度”移栽理念在實(shí)際作業(yè)時(shí)很難實(shí)現(xiàn),且傳統(tǒng)的栽植機(jī)構(gòu)不能滿足高速移栽要求,針對這些問題,本論文提出通過保證栽植嘴理想軌跡、姿態(tài)、速度和挖出的穴口形狀等運(yùn)動(dòng)學(xué)特性來提高立苗率和降低損傷率的新思路,并在該思路指導(dǎo)下開展基于非圓齒輪行星傳動(dòng)的栽植機(jī)構(gòu)研究。本文主要的研究內(nèi)容和結(jié)果如下:
1)研究國內(nèi)外各種類型栽植機(jī)構(gòu)的工作原理并分析
3、其存在的問題,總結(jié)滿足高立苗率和低損傷地高速移栽對栽植機(jī)構(gòu)的要求,為此本文提出基于非圓齒輪行星傳動(dòng)的栽植機(jī)構(gòu)(以下簡稱非圓齒輪行星輪系栽植機(jī)構(gòu)),并按不同類型的非圓齒輪(橢圓類非圓齒輪、偏心圓類非圓齒輪、傅里葉類非圓齒輪、巴斯噶蝸線類非圓齒輪)傳動(dòng)進(jìn)行組合設(shè)計(jì),共構(gòu)成25種不同栽植機(jī)構(gòu);在分析非圓齒輪副傳動(dòng)特性的基礎(chǔ)上,建立了栽植機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)學(xué)數(shù)學(xué)模型和動(dòng)力學(xué)數(shù)學(xué)模型,并編寫了運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)特性輔助分析軟件,得到栽植機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)特
4、性。
2)為減少栽植過程中缽苗損傷,提高移栽成功率,以西蘭花缽苗為移栽對象,設(shè)計(jì)正交試驗(yàn)研究不同穴盤規(guī)格、不同含水率和不同苗齡西蘭花缽苗的機(jī)械特性,包括土缽的抗壓強(qiáng)度、缽苗相對栽植嘴壁面的摩擦系數(shù)和缽苗與栽植嘴碰撞時(shí)不回彈的相對速度,分析這些因素對缽苗損傷的影響,采用綜合評分法并從經(jīng)濟(jì)角度考慮,獲得適合西蘭花缽苗機(jī)械化栽植作業(yè)的物理特性:128穴盤、5~6片真葉、含水率50%和128穴盤、2~3片真葉、含水率63%,并為構(gòu)建栽
5、植作業(yè)時(shí)栽植嘴的理想姿態(tài)和速度提供依據(jù)。
3)分析栽植作業(yè)過程中缽苗與栽植嘴的相對運(yùn)動(dòng),結(jié)合西蘭花缽苗的物理機(jī)械特性和栽植機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)學(xué)模型,建立缽苗相對栽植嘴的運(yùn)動(dòng)微分方程,并編寫西蘭花缽苗運(yùn)動(dòng)輔助分析軟件,得到作業(yè)過程中西蘭花缽苗與栽植嘴之間的相對運(yùn)動(dòng)和相互作用力,為栽植機(jī)構(gòu)動(dòng)力學(xué)特性分析的假設(shè)條件提供理論依據(jù)。結(jié)果表明:在進(jìn)行栽植機(jī)構(gòu)動(dòng)力學(xué)特性分析時(shí),可忽略缽苗的影響。
4)以西蘭花缽苗物理機(jī)械特性為約束條件,并
6、結(jié)合栽植農(nóng)藝要求,建立一個(gè)作業(yè)循環(huán)內(nèi)栽植嘴理想軌跡、姿態(tài)、速度和挖出的穴口形狀等運(yùn)動(dòng)學(xué)特性要求的理論模型。以理想運(yùn)動(dòng)學(xué)特性要求為目標(biāo),根據(jù)所建立的栽植機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)學(xué)模型和西蘭花缽苗的運(yùn)動(dòng)微分方程,建立栽植機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)學(xué)特性多目標(biāo)參數(shù)優(yōu)化模型;采用matlab遺傳算法工具箱對每一種非圓齒輪行星輪系栽植機(jī)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)學(xué)優(yōu)化,找到滿足理想運(yùn)動(dòng)學(xué)特性要求的每種栽植機(jī)構(gòu)的參數(shù)范圍。
5)以所建立的栽植機(jī)構(gòu)動(dòng)力學(xué)模型為基礎(chǔ),構(gòu)建動(dòng)力學(xué)特性評價(jià)準(zhǔn)則,
7、以運(yùn)動(dòng)學(xué)的優(yōu)化結(jié)果為約束條件建立動(dòng)力學(xué)特性多目標(biāo)參數(shù)優(yōu)化模型;同樣采用遺傳算法進(jìn)行動(dòng)力學(xué)尋優(yōu),得到最佳栽植機(jī)構(gòu)類型及其對應(yīng)的機(jī)構(gòu)參數(shù):第一級齒輪副為偏心圓類非圓齒輪,第二級齒輪副為橢圓類非圓齒輪,機(jī)構(gòu)參數(shù)為栽植嘴的初始安裝角θ=114.256°,兩級非圓齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)中心連線的夾角γ=30.834°,齒輪3初始相位角α=25.467°,齒輪6初始相位角β=1.375°,太陽輪3偏心圓半徑R3=30.916mm,太陽輪3偏心距e3=5.583m
8、m,太陽輪3變性系數(shù)m31=1.542,中間輪6橢圓長軸半徑A6=30.694mm,中間輪6偏心率K6=0.031,中間輪6變性系數(shù)m61=1.26。
6)根據(jù)優(yōu)化得到的最佳栽植機(jī)構(gòu)類型及其對應(yīng)的機(jī)構(gòu)參數(shù),進(jìn)行栽植裝置樣機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和三維模型。研制栽植裝置運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)特性測試試驗(yàn)臺,測試空載時(shí)栽植裝置的運(yùn)動(dòng)學(xué)(軌跡、速度)和動(dòng)力學(xué)特性,驗(yàn)證所建立的數(shù)學(xué)模型的正確性;研制栽植裝置模擬田間栽植試驗(yàn)臺,基于課題組研制的輪胎摩擦驅(qū)動(dòng)
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