劉 濤,尚書旗,王東偉,何曉寧,賈夕寧,申世龍
(1.青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 機電工程學(xué)院,山東 青島 266109;2.威海佳潤農(nóng)業(yè)機械有限公司,山東 威海 264413)
我國適宜整稈集束打捆收獲的作物主要包括谷類作物和部分根莖類作物(大蒜等),谷類作物主要為水稻、谷子、高粱、青稞、燕麥及蘆葦?shù)茸魑?,其常年種植面積約為33 321khm2[1]。整稈集束打捆收獲方式不僅可以利用作物的后熟作用提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì),降低收獲損失,而且收獲后的完整秸稈用途廣泛,利于逐步形成產(chǎn)業(yè)化。谷類作物收獲后的完整秸稈不僅可用作農(nóng)村生活能源和牲畜飼料,還拓展到了工藝品原料、建筑材料、農(nóng)業(yè)設(shè)施覆蓋材料、有機肥料、飼料、食用菌基料、工業(yè)原料和燃料等方面。在完整秸稈綜合利用方面,僅葦編一項就可實現(xiàn)年創(chuàng)產(chǎn)值5.2億元,出口創(chuàng)匯1.95億元[6-7]。但其種植區(qū)域比較分散、地塊普遍較小、收獲機械化水平低、勞動強度大、生產(chǎn)成本高,嚴(yán)重制約了整稈綜合利用產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
現(xiàn)有的收割機械大部分僅能實現(xiàn)收割、鋪放工序,無法實現(xiàn)整稈集束打捆的功能,該種收獲方式后續(xù)處理難度高,人工勞動強度大。在打捆方面,國內(nèi)外主要集中在將秸稈打碎后的處理方面的研究,不利于作物秸稈的綜合多元化利用;整稈集束打捆技術(shù)仍處于探索階段,存在系扣緊實度差、成捆率低等一系列問題,成為了制約我國適宜秸稈整稈集束打捆收獲作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,關(guān)鍵技術(shù)亟待突破。
4K-100型谷物集束打捆收獲機系扣緊實度差、成捆率低的主要原因是系扣裝置各機構(gòu)的最佳配合位置難以確定,各部件響應(yīng)時間不精準(zhǔn)。
為了解決谷物集束打捆收獲機具系扣緊實度差、成捆率低等問題,本文重新優(yōu)化設(shè)計了快速系扣裝置,通過分析、仿真、試驗確定了各機構(gòu)的最佳配合位置和響應(yīng)時間,將成捆率提高至96.4%,解決了成捆率低的問題,為集束打捆技術(shù)的大范圍推廣、應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
針對谷物集束打捆收獲機具系扣緊實度差、成捆率低等問題,進行了形成機理探究,并結(jié)合4K-100型谷物集束打捆收獲機的結(jié)構(gòu),對快速系扣裝置的主要機構(gòu)打結(jié)器、繞線器和動力分配器等機構(gòu)進行了結(jié)構(gòu)性重新優(yōu)化設(shè)計,并對各機構(gòu)的配合位置及響應(yīng)時機進行了優(yōu)化改進,設(shè)計出了成捆率高達96.4%的快速系扣裝置。該裝置位于機具的右前端,其系扣面與送繩裝置的送繩面處于同一水平面,通過與送繩裝置協(xié)調(diào)配合,實現(xiàn)谷物集束打捆作業(yè)??焖傧悼垩b置主要由打結(jié)器、繞線器和動力分配器等機構(gòu)組成,設(shè)計優(yōu)化后的4K-100型谷物集束打捆收獲機的結(jié)構(gòu),如圖1所示。
快速系扣裝置作為4K-100型谷物集束打捆收獲機的核心裝置之一,其性能優(yōu)劣對該機具的成捆率產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。該裝置的設(shè)計引用了仿生學(xué)原理,結(jié)合手工系扣的特點,將系扣過程拆分為卡繩、繞繩、夾繩及打結(jié)4個動作。其打結(jié)過程模擬示意圖,如圖2所示。
1.機架 2.橫向輸送裝置 3.分禾裝置 4.繩盒 5.收集裝置 6.送繩裝置 7.快速系扣裝置 8.時序控制裝置 9.傳動裝置 圖1 4K-100型谷物集束打捆收獲機結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of 4K-100 type grain bundling baling harvester button
1.卡繩 2.繞繩 3.夾繩 4.打結(jié) 圖2 打結(jié)過程示意圖Fig.2 Schematic diagram of knot process
如圖3所示:在集束打捆試驗臺上進行時序配合機制對成捆率的影響測試。設(shè)定繞線器的初始位置不變,打結(jié)器的初始位置為可變因素,在主軸轉(zhuǎn)速900r/min的條件下,測試時序配合機制對成捆率的影響情況。
經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn),成捆率隨打結(jié)器的初始位置的變化而變化,其測試結(jié)果如圖4所示。由測試結(jié)果可知:打結(jié)器的初始位置對成捆率至關(guān)重要,因此時序配合機制是成捆率的主要影響因素之一。
1.支架 2.動力裝置 3.時序控制裝置 4.送繩裝置 5.秸稈 6.快速系扣裝置 圖3 集束打捆試驗臺結(jié)構(gòu)簡圖Fig.3 Structure diagram of bundling baling test rig
圖4 成捆率趨勢圖Fig.4 Trend diagram of Successful baling rate aaaaaaa
在進行集束打捆脫扣作業(yè)中,繩扣在彈叉和打結(jié)器的綜合作用下,從快速系扣裝置中彈出。由于繩扣的具體受力情況決定線繩能否順利脫扣,需對繩扣的具體受力情況進行相關(guān)分析。繩扣的主要作用力分別是拉力、摩擦力和支持力,其具體受力關(guān)系如圖5所示。
由圖5可知:線繩若要成功完成脫扣工序,其受力關(guān)系應(yīng)滿足
(1)
式中FL—彈叉對線繩的拉力;
θ—打結(jié)器上喙部末端面與拉力夾角;
f—打結(jié)器上、下喙部對線繩的摩擦力;
μ—打結(jié)器上、下喙部與線繩的摩擦因數(shù);
N—線繩對打結(jié)器上、下喙部的正拉力;
FN1—打結(jié)器上喙部對線繩支持力;
FN2—打結(jié)器下喙部對線繩支持力。
在式(1)中,彈叉對線繩的拉力FL的大小已知,取線繩極限拉力的80%;打結(jié)器上喙部末端面與拉力夾角θ為測定值,通過測定夾角θ的大小,確定O點的位置,進而確定打結(jié)器上喙部結(jié)構(gòu)形態(tài)對脫扣過程的影響情況。
1.打結(jié)器上喙部 2.打結(jié)器下喙部 3.線繩 圖5 脫扣過程受力分析示意圖Fig.5 Tripping force bearing analysis on the process diagram
快速系扣裝置的具體工作過程:捆繩借助送繩裝置的循環(huán)往復(fù)運動,被送至快速系扣裝置的繞線器線繩捕捉位置之后,繞線器開始旋轉(zhuǎn)運動,將線繩捕捉并纏繞至繞線器的凹槽之中固定;與此同時,動力分配器將動力傳遞至打結(jié)器,打結(jié)器與繞線器協(xié)同運作,共同完成打結(jié)過程。其具體打結(jié)過程是:打結(jié)器自身旋轉(zhuǎn)將線繩纏繞打結(jié)器喙部1周,與此同時,打結(jié)器下喙部在凸輪機構(gòu)的作用下擺動,以控制打結(jié)器的張角程度,進而完成系扣、脫扣等過程;在打結(jié)器完成打結(jié)的同時,安裝于繞線器中部的割刀將線繩割斷,彈叉將成捆后的秸稈捆彈至機體之外,快速系扣裝置完成一次系扣作業(yè)??焖傧悼垩b置結(jié)構(gòu)簡圖,如圖6所示。
動力分配器主要由機構(gòu)支架、錐齒圓盤和錐齒輪組成,主要功能是實現(xiàn)打結(jié)器和繞線器的動力傳遞及對打結(jié)器和繞線器運轉(zhuǎn)的時序控制。其結(jié)構(gòu)簡圖如圖7所示。
1.動力分配器 2.打結(jié)器 3.打結(jié)護板 4.繞線器 圖6 快速系扣裝置結(jié)構(gòu)簡圖Fig.6 Structure diagram of fast knotting device
1.機構(gòu)支架 2.錐齒圓盤 3.錐齒輪 圖7 動力分配器結(jié)構(gòu)簡圖Fig.7 Structure diagram of power split device
機構(gòu)支架成三叉弧形,主要用于快速系扣裝置與機架的連接,以及打結(jié)器、繞線器等部件的安裝固定。為了實現(xiàn)打結(jié)器和繞線器的協(xié)調(diào)配合運作,將打結(jié)器和繞線器的安裝套筒設(shè)計成夾角34.5°,并且軸線交點與錐齒圓盤的圓心重合。
錐齒圓盤的主要功能是實現(xiàn)繞線器和打結(jié)器的動力時序控制。由于繞線器和打結(jié)器是間歇性周期性運動,因此將錐體圓盤設(shè)計成直徑104mm的圓盤,且圓盤的外圈鑄有厚度為2mm、高度為7.5mm、開口角度為70°的缺口圓環(huán);同時,圓盤對應(yīng)圓環(huán)開口處焊接模數(shù)為2.5mm的8齒環(huán)形錐齒輪條。
錐齒輪主要作用是向繞線器和打結(jié)器傳遞動力。該錐齒輪由兩部分組成,分別是模數(shù)為2.5mm的8齒錐齒輪和246°的圓弧形端面。
動力分配器的初始狀態(tài)是錐齒輪圓弧形端面的平面與錐齒圓盤圓環(huán)平面平行,且間隙為1mm。當(dāng)錐齒圓盤的缺口處轉(zhuǎn)動至第1個錐齒輪處時,第1個錐齒輪開始運動;當(dāng)錐齒圓盤的缺口處轉(zhuǎn)過第2個錐齒輪之后,錐齒輪停止運轉(zhuǎn),處于待命狀態(tài),完成1個運轉(zhuǎn)周期。
繞線器主要由繞線器轉(zhuǎn)軸、繞線輪、割刀和張緊機構(gòu)組成,主要功能是實現(xiàn)線繩的捕捉、纏繞和切割,如圖8所示。
1.繞線器轉(zhuǎn)軸 2.繞線輪 3.割刀 4.張緊機構(gòu) 圖8 繞線器結(jié)構(gòu)簡圖Fig.8 Structure diagram of winding device
繞線器轉(zhuǎn)軸采用12花鍵傳動結(jié)構(gòu),一端連接錐齒輪,一端連接繞線輪,為繞線器提供動力。繞線輪的主要作用是捕捉、纏繞線繩。通過對線繩的運動軌跡模擬、計算可以確定繞線輪的尺寸:下錐面的錐度為45°,捕捉尖角的螺旋升角為23°,繞線器有效捕捉范圍為0~14mm。割刀通過螺栓固定于繞線輪上,待結(jié)扣完成后,將線繩割斷。張緊機構(gòu)安裝于繞線器轉(zhuǎn)軸的端部,主要用于調(diào)節(jié)繞繩的松緊度。
當(dāng)繞線器轉(zhuǎn)軸帶動繞線輪轉(zhuǎn)動時,首先繞線輪對線繩進行捕捉,并將其纏繞于繞線槽中,當(dāng)結(jié)扣完成后,割刀將線繩割斷,完成一個作業(yè)周期。
打結(jié)器主要由打結(jié)器上喙部和打結(jié)器上喙部組成,主要功能是實現(xiàn)線繩打結(jié)工序。其結(jié)構(gòu)簡圖如圖9所示。
打結(jié)器上喙部主要作用是完成線繩的繞扣、系扣、脫扣等工序,繞要完成上述工序不僅要滿足脫扣設(shè)計要求,即滿足式(1),而且應(yīng)滿足繞扣設(shè)計要求,即滿足式(2),有
(2)
式中β—打結(jié)器上喙部彎折圓弧角;
AB—打結(jié)器上喙部回旋高度;
AC—打結(jié)器上喙部回旋直徑。
通過式(1)和式(2)計算可得打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ范圍為49.7°~60.2°。
打結(jié)器下喙部的形態(tài)依打結(jié)器上喙部而設(shè)計,主要功能是配合打結(jié)器上喙部完成線繩的繞扣、系扣及脫扣等工序。
當(dāng)打結(jié)器轉(zhuǎn)軸開始轉(zhuǎn)動時,打結(jié)器上喙部開始自身旋轉(zhuǎn)。同時,安裝于打結(jié)器上喙部內(nèi)的打結(jié)器下喙部開始依據(jù)打結(jié)器安裝凸臺的形狀開始做張合運動;當(dāng)打結(jié)器旋轉(zhuǎn)1周時,打結(jié)器上喙部和打結(jié)器下喙部協(xié)調(diào)配合依次完成繞扣、系扣及脫扣等工序,完成1個打結(jié)周期。
1.打結(jié)器上喙部 2.線繩 3.打結(jié)器下喙部 圖9 打結(jié)器結(jié)構(gòu)簡圖Fig.9 Structure diagram of knotting device
本文設(shè)計的4K-100型谷物集束打捆收獲機所用快速系扣裝置由威海佳潤農(nóng)業(yè)機械有限公司試制生產(chǎn),并在該公司田間試驗基地進行田間收獲試驗。該地區(qū)屬于一年兩熟平原、丘陵地帶區(qū),氣候適宜、雨水充沛,適宜谷子生長,是典型的丘陵地區(qū)谷子種植區(qū)域。該試驗地的土壤為沙壤地,年平均降水量為730.2mm,土壤含水率為17.3%。試驗作物對象為晉谷40號,平作種植模式,行距為200mm,株距為20mm,株高700~1 000mm,穗長200~300mm。該試驗選用濰坊濰瑞農(nóng)業(yè)裝備有限公司生產(chǎn)的濰瑞121型手扶拖拉機為機具提供動力,由田間作業(yè)經(jīng)驗豐富的農(nóng)機手進行田間試驗。田間收獲試驗如圖10所示。
圖10 田間試驗Fig.10 Field experiment
隨機選取寬3m、長50m的收獲地塊,在收獲后的試驗田內(nèi)進行取樣檢測,取樣方式為基點幅均劃定40m的測試區(qū)和10m穩(wěn)定區(qū)和停車區(qū),以測定區(qū)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
由上文可知,打結(jié)器的初始安裝角ε的范圍為13.8°~22.2°,打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ為49.7°~60.2°;除此之外,主軸轉(zhuǎn)速ω也將對試驗結(jié)果產(chǎn)生影響。因此,將主軸轉(zhuǎn)速ω設(shè)定為800~1 000r/min。以水稻割捆機質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范(GB/T 24686-2009)[17]作為成捆率y1的計算依據(jù)和校驗標(biāo)準(zhǔn)。
成捆率為
(3)
式中m1—成功打捆的秸稈捆數(shù);
M—谷子秸稈打捆總數(shù)。
以打結(jié)器初始安裝角ε、打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ和主軸轉(zhuǎn)速ω作為試驗3因素,成捆率y1作為試驗指標(biāo),并進行二次正交旋轉(zhuǎn)組合試驗;每組試驗重復(fù)5次并取平均值作為試驗數(shù)據(jù),根據(jù)上文所得試驗因素范圍對其進行編碼,試驗因素水平編碼情況如表1所示,試驗方案和試驗結(jié)果如表2所示。
本文采用DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)對上述試驗數(shù)據(jù)進行分析處理,以確定打結(jié)器初始安裝角ε、打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ以及主軸轉(zhuǎn)速ω在不同水平組合下對成捆率y1的影響規(guī)律,具體分析如表3所示。
表1 因素水平編碼Table1 Factors and level codes
表2 試驗方案及結(jié)果分析Table 2 Experimental project and results
表3 試驗結(jié)果方差分析Table 3 Variance analysis of test results
F0.1(1,13)=3.14;F0.1(5,8)=2.73;F0.01(9,13)=2.16;F0.01(1,13)=9.07;F0.01(5,8)=6.63;F0.01(9,13)=4.19。
由方差分析可知:F回=10.480 7 >F0.01(9,13)=4.19,F(xiàn)lf=4.099 5 (4) 根據(jù)因素水平編碼表可知 (5) 式中xi—zi因素編碼; zi—不同試驗因素的不同水平; z0i—zi因素的零水平; Δj—變化區(qū)間。 聯(lián)立式(4)、式(5),將試驗數(shù)據(jù)代入因素編碼公式和中心化處理公式,得到成捆率與各因素實際值的回歸方程為 (6) 由表3試驗結(jié)果方差分析進行F值對比可知:在顯著性因素中,打結(jié)器初始安裝角ε的F值最大,對成捆率的影響最大;同理,打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ的影響次之,主軸轉(zhuǎn)速ω的影響相對較小。 1)通過低成捆率形成機理分析可知:快速系扣裝置成捆率與時序配合機制及部件結(jié)構(gòu)形態(tài)密切相關(guān)。 2)通過三因素二水平正交旋轉(zhuǎn)組合試驗,確定了打結(jié)器初始安裝角ε、打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ以及主軸轉(zhuǎn)速ω的作業(yè)參數(shù)對成捆率的影響規(guī)律。 3)通過試驗結(jié)果方差分析可知:影響谷物集束打捆收獲作業(yè)成捆率的試驗因素主次順序為:打結(jié)器初始安裝角ε、打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ、打結(jié)器初始安裝角ε和打結(jié)器上喙部彎折弧度角δ的交互項。 4)通過田間試驗可知:4K-100型谷物集束打捆收獲機快速系扣裝置作業(yè)綜合性能優(yōu)異,成捆率約為96.4%>95%,符合割捆機質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范(GB/T 24686-2009)的相關(guān)要求。 [1] 中國統(tǒng)計年鑒[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2014. [2] 高利偉,馬林,張衛(wèi)峰,等.中國作物秸稈養(yǎng)分資源數(shù)量估算及其利用狀況[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2009,25(7):173-179. [4] 劉建勝.我國秸稈資源分布及利用現(xiàn)狀的分析[D].北京:中國農(nóng)業(yè)大學(xué),2005. [5] 王小莉,許斌,張春云.秸稈打捆機成本效益分析[J].江蘇農(nóng)機化,2011(2):22-23. [6] 沈威.生物質(zhì)燃料成型設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研究[D].合肥:農(nóng)合肥工業(yè)大學(xué),2012. [7] 曹明璐.生物質(zhì)發(fā)電用秸稈打捆機的意義及設(shè)計方案分析[J].農(nóng)村牧區(qū)機械化,2013(1):33-35. [8] 燕曉輝,李樹君,楊軍太,等.大中型方捆撿拾打捆機整機原理研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013(4):95-98. [9] 陳鋒,楊軍太,燕曉輝,等.9YDF-90型大方捆打捆機性能試驗[J].農(nóng)業(yè)工程,2011(1):20-22. [10] 李成群,楊春彬,李建功.新型全自動棒材打捆機的研究[J].機床與液壓,2011,40(4):27-32. [11] 李慧,何進,李洪文,等.基于逆向數(shù)據(jù)的強制脫扣型方草壓捆機打結(jié)器[J].吉林大學(xué)學(xué)報:工學(xué)版,2011,41(6):1652-1658. [12] 布庫,萬其號,李巖,等.打結(jié)器試驗臺的設(shè)計[J].機械設(shè)計與制造,2010(8):37-39. [13] Gianni Ferretti, GianAntonio Magnani, Paolo Rocco.Virtual prototyping of mechatronic systems [J].Annual Reviews in Control,2004,28:193-206. [14] JZ Hong,ZK Pan.Dynamics of flexible multibody system with tree topologies[J]. Acta Mechanica Sinica,1992,8(3):271-278. [15] Osobov V I.Theoretical principles of compressing fibrous plant materials[J]. Thudy viskhom,1967,55(4):221-265. [16] GB/T 24686-2009,中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-水稻割捆機[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2010. [17] 任露泉.回歸設(shè)計及其優(yōu)化[M]. 北京:科技出版社,2009.5 結(jié)論