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1、条播机落种部件的结构及参数优化0引言据粮农组织(FAO)数据统计可知,2011年我国主要粮食作物小麦产量高达1.174亿t,油菜等油料作物产量为150万t,皆居世界首位.伴随着我国耕地面积的不断下降及农村劳动力的减少,出现了粮食供应与需求之间的不平衡,使我国粮食安全问题日益突出.多年的生产实践经验证明,粮食增产、农民增效最有效的方法和途径就是提升良种的增产潜力,培育和推广农作物优良品种,即通过提高育种水平提高我国的粮食单位面积的产量[1-2].由于播种作业是小区试验最基本环节,也是最重要、最费工和费时的环节.为保证育种
2、试验具有较高的试验精度,国内育种单位通常采用较原始的人工播种方式来完成此项作业.这种播种方式在一定程度上避免了种子间的相互混杂,但同时存在着劳动强度大、延误工时、漏种及播种均匀性差的缺陷.我国对于小区播种机的研究始于20世纪80年代,进行了初步的研究试验;但21世纪以来,由于国家重视程度、研究成本、市场推广及政府扶持力度的影响,我国在小区育种播种机排种装置方面的理论研究甚少.同时,由于国内研制的排种装置存在着以下几点问题,使得小区条播机械难以被推广应用:①小区播种机播种均匀性差;②小区播种机锥体格盘等关键部件分种工作过
3、程中存在脉动现象;③小区地头漏播、重播现象严重.因此,亟需加强中国育种机械化技术的研究,提高国内育种机械化作业水平,改变国内育种单位的育种规模偏小、育种手段较为落后的现状,提高育种工作效率,节省投资,缩短新品种的推出周期,这对于扭转大田作物良种依靠从国外引进的趋势、保证我国的粮食安全具有重大的现实意义.1排种装置工作原理在小区育种试验机械化播种装备中,排种装置作为播种机械的核心作业部件,其工作性能是决定播种机特性及整机作业性能、影响育种试验播种精度的最重要的因素[5].2BY-6型育种试验小区条播机使用的锥体离心式排种
4、装置如如图1所示.育种试验条播机舍弃了传统的纯机械式传动方式,采用了由电控系统控制的电力驱动方式.在工作的过程中,工作人员将种子倒入存种漏斗,条播机控制器根据测程轮发出的脉冲信号控制存种筒提升手柄工作,种子顺着锥体流入格盘中;然后,育种试验条播机控制根据所接受的脉冲信号控制变频电机的转速,驱动格盘、离心分配器工作,使其能够实现在规定的行长内播完定量的种子,使育种试验条播机具有自净功能[6].2锥体格盘分种运动的相关分析本研究拟以课题组研制的2BY-6型小区播种机落种装置为试验对象,进行大量室内试验研究落种充种装置在不同
5、结构参数与工作参数下,对小麦育种试验播种种均匀性的影响,以期为获得落种装置的最佳工作条件和各排种环节共用参数的最佳工作条件提供试验依据.2.1存种筒的运动分析存种筒的结构如图2所示.其运动采用了直动滑块机构的运动原理,通过导向分种锥的导向作用,保证存种筒的直线运动.经大量的试验研究发现,存种筒的运动情况能直接影响锥体的分种效果:若存种筒在其提升的过程中出现向一侧偏转的现象,则种子流在流出时流向对侧的就会相对较多,影响了锥体的分种均匀性.因此,需保证存种筒的提升过程的直线运动,减少影响锥体分种效果的不必要因素.对存种筒整
6、个提升过程进行受力分析发现,当其被提升至最高点、处于静止状态时可能存在以下两种情况:1)当存种装置到达最高位置时,对存种装置进行受力分析,如图3(a)所示.根据牛顿第三定律可知:其自身重力与提升杆提供的支持力是一对作用力与反作用力,且总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上.此时存种装置处于受力平衡状态,保证存种筒保持垂直状态.2)存种装置所受的支持力与自身重力不重合,这样产生一个绕提升手柄支撑点转动的扭矩,存种装置受力不平衡,如图3(b)所示.因此,存种装置在提升过程中易出现倾斜现象.这种状态存种装置被提升时,通过
7、导向分种锥与导向驱动轴的相互作用保证存种筒做直线提升运动;但由于分种锥与导向驱动轴是间隙配合,在存种筒提升至较高位置时存种装置无法保证其在提升过程中不出现倾斜现象,从而影响锥体分种均匀性[7].2.2落种部件对分种均匀性的影响育种试验以小区为播种单元,所播的品种多而数量少,要求实验结果的准确性高,故其有特殊要求:1)能够把一份种子均匀地、全部地播种在规定的行长内-播种均匀性技术要求;2)播完每个品种或每个小区后,种子箱内必须无剩余种子-育种自净能力;3)播后田间呈规格化.播种均匀性是小区育种试验播种作业的重要性能指标之
8、一.目前,国内主要是通过分析排种器的结构参数和运动参数进行育种试验条播机播种均匀性的研究;但在落种部件的结构参数、运动参数与排种器播种均匀性及其自净性能之间的影响关系方面还缺乏分析和研究[8].小区育种试验条播机能够实现份量播种是其最基本的农艺要求.现今国内的育种试验条播机大多采用锥体格盘式排种器,种子流经过锥体分种全部落入格盘的