譚謙,孫松林*,李軍政,陳魁,高翔宇,全偉
(1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,湖南 長沙 410128;2.湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備工程技術(shù)研究中心,湖南 長沙 410128)
由于煙草秸稈腐爛后產(chǎn)生的化學(xué)物質(zhì)對后茬作物生長會產(chǎn)生極大的副作用[1],煙稈還田所攜帶的病原和蟲原也將隨之進(jìn)入煙田,造成再侵染,因此,煙稈既不宜作燃料,也不宜還田作肥料[2],必須連根拔除干凈。
目前,采用人工拔除煙稈,每人每天可拔除約0.1 hm2,而采用機(jī)械拔稈,每人每天可拔除1.3 hm2,人工拔稈成本大約為750 元/hm2,機(jī)械拔稈成本約為220 元/hm2[3]??梢姡瑱C(jī)械拔稈效率高,且成本較低。筆者對煙稈起拔力與煙稈拉拔位移、煙稈直徑、土壤含水率、土壤緊實(shí)度的關(guān)系進(jìn)行了試驗(yàn)研究,以期為煙草拔稈機(jī)拔取機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)提供參考。
試驗(yàn)于2011年7月在湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)進(jìn)行。煙草為HT材料,煙田株高80~160 cm。按照長勢良好、莖稈筆直、粗細(xì)均勻的原則選擇煙稈試樣[4–5]。
1.2.1 煙稈拉拔力的測定
煙草根部由主根、側(cè)根和不定根三部分組成,煙草的主根可下扎2 m以上,但70%~80%的根系集中于16~50 cm的土層內(nèi),煙根的橫向分布為25~28 cm[6–9]。
拉拔煙稈過程中,煙株根系發(fā)生斷裂,土壤產(chǎn)生變形,同時(shí)還需克服根系與土壤的黏著力和摩擦阻力等,這些綜合阻力稱為拉拔力[10–12]。拉拔力大小隨著煙稈根莖向上的運(yùn)動而不斷變化,拉拔力的最大值稱為起拔力。
拉拔煙稈是拉拔力、煙根與土壤的黏著力、土壤自身的黏結(jié)力以及煙株根部與莖部的抗拉強(qiáng)度等因素共同作用的結(jié)果。拉拔過程中,當(dāng)拉拔力大于煙根與土壤黏著力,煙根能較完整地被拔出;當(dāng)拉拔力小于煙根與土壤的黏著力,則煙根不能被拔出,殘留在土壤中。
由于煙稈起拔力較大,而現(xiàn)有測力計(jì)量程一般在1 000 N以內(nèi),用1個測力計(jì)難以完成試驗(yàn),因而選用量程為1 000 N的管型測力計(jì),利用杠桿原理(圖1)測定起拔力F。由杠桿平衡條件,起拔力F= F1·LBC/LAB。
式中:F1為管型測力計(jì)讀數(shù)的最大值(N);LBC為動力臂的長度,LBC=125 cm;LAB為阻力臂的長度,LAB=50 cm。
1.2.2 煙稈拉拔位移的測定
在煙稈被拔出土壤的過程中,測量5個位移點(diǎn),并記錄每個位移點(diǎn)處的管型測力計(jì)讀數(shù),計(jì)算出拉拔力,每個位移點(diǎn)對應(yīng)的拉拔力測量40次,結(jié)果取平均值。
1.2.3 煙稈直徑的測定
以壟面為起點(diǎn),依次向上每隔5 cm 測量1處煙稈直徑,共5處,取平均值。試驗(yàn)樣本數(shù)為68個。
1.2.4 土壤含水率和緊實(shí)度的測定
綜合考慮煙稈根系的深度,采用TDR200土壤水分速測儀測量煙蔸附近土表以下20 cm處的土壤含水率,采用SC–900土壤緊實(shí)度儀測量土表以下20 cm處的土壤緊實(shí)度。同一地塊不同時(shí)間段內(nèi)測量68個樣本。
采用Excel軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合及圖形處理,運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)方法[13]進(jìn)行分析。
從煙稈拉拔力–位移曲線(圖2)可知,從開始拉拔煙稈至結(jié)束,位移的變化0~16 cm,拉拔力的變化可以分為2個階段。①拉拔力上升階段。當(dāng)垂直向上逐漸施力拉拔煙稈時(shí),煙根需克服土壤黏著力和摩擦力,開始向上移動,拉拔力不斷增大。當(dāng)拉拔力繼續(xù)增大到一定值,煙稈的主根與側(cè)根幾乎同時(shí)斷裂,此時(shí)拉拔力值最大。當(dāng)土壤含水率較低(13.2%)、土壤緊實(shí)度較高(18.6 kg/cm2)時(shí),煙稈拉拔位移為6 cm,起拔力達(dá)到最大值,為1 654 N;當(dāng)土壤含水率較高(21.8%)、土壤緊實(shí)度較低(11.54 kg/cm2)時(shí),煙稈拉拔位移為8 cm,起拔力達(dá)到最大值1 628 N。②拉拔力下降階段。當(dāng)拉拔力達(dá)到最大值后,由于主側(cè)根的斷裂使得拉拔力明顯下降,曲線開始下滑,但是一部分側(cè)根和不定根與土壤的分離仍然存在阻力,拉拔力最終漸變?yōu)?。在松軟、相對濕度較大的土壤中,側(cè)根和不定根被拉斷是一個相對緩慢的過程,相應(yīng)的位移過程較長。
圖2 拉拔煙稈過程中的拉拔力Fig.2 The pulling force of obacco stalk drawing process
根據(jù)試驗(yàn)測得的煙稈直徑與相對應(yīng)的起拔力,繪制出直徑–拉拔力散點(diǎn)圖(圖3),呈現(xiàn)出線性回歸特點(diǎn),煙稈直徑為26.1~38.3 mm時(shí),相應(yīng)起拔力值為551~1 840 N。
圖3 不同煙稈直徑下的起拔力Fig.3 Diameter –pulling force scatter diagram
線性回歸方程為:F=877.7D–1 605。
式中:F為起拔力(N);D為煙稈直徑(mm)。
相關(guān)系數(shù)r=0.88,根據(jù)對相關(guān)系數(shù)的檢驗(yàn),由于0<r=0.88<1,可知直徑D與起拔力F呈正相關(guān),并且r=0.88>0.8,所以D與F有較高的線性相關(guān)。
煙稈起拔力隨土壤含水率的變化如圖4所示。煙稈起拔力隨著土壤含水率的增大而減小,土壤含水率越小,煙稈起拔力越大;土壤含水率越大,煙稈起拔力越小。 2.4 煙稈起拔力與土壤緊實(shí)度的關(guān)系
圖4 不同土壤含水率的煙稈起拔力Fig.4 The pulling force of the tobacco stem under the different soil moisture content
由圖5可知,煙稈起拔力隨著土壤緊實(shí)度的增大而增大,土壤緊實(shí)度越大,煙稈起拔力越大;土壤緊實(shí)度越小,煙稈起拔力越小。
圖5 不同土壤緊實(shí)度的煙稈起拔力Fig.5 The pulling force of the tobacco stem under the different compaction
在考察煙稈起拔力與拉拔位移、煙稈直徑、土壤含水率、土壤緊實(shí)度等因素的關(guān)系過程中,所測得煙稈起拔力的最大值達(dá)1 840 N,因此,可以考慮在煙稈拔取機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),取2 000 N作為起拔力設(shè)計(jì)值。煙稈直徑的最大值為38.3 mm,提示設(shè)計(jì)夾持機(jī)構(gòu)時(shí),將夾持鏈間距定為40 mm。另外,為減少功耗,煙草拔稈機(jī)作業(yè)應(yīng)盡可能選擇在土壤含水率較低、土壤緊實(shí)度較小時(shí)進(jìn)行。
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