劉穎燦,魏遠(yuǎn)俊,錢興桂,郭俊先,艾力·哈斯木,謝建華
(1.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,新疆 烏魯木齊 830052;2.沙雅缽施然智能農(nóng)機(jī)有限公司,新疆 沙雅 842200)
地膜覆蓋技術(shù)具有防治雜草、保質(zhì)增產(chǎn)等作用,已廣泛應(yīng)用在多種農(nóng)作物中[1-2]。目前國內(nèi)大部分使用的是非標(biāo)地膜,主要由聚乙烯、聚氯乙烯組成,地膜的長期使用和累積,造成了田間“白色污染”,殘膜長期混合在土壤中,難以分解,容易導(dǎo)致土壤板結(jié),阻礙農(nóng)作物與土壤層間的水分交換,嚴(yán)重影響農(nóng)作物生長,給我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)造成很大的損失[3-6]。
目前,機(jī)械回收技術(shù)是治理殘膜污染的主要手段。為解決殘膜污染問題,國內(nèi)學(xué)者已研究出多種類型的殘膜回收機(jī),有卷收式、彈齒式、伸縮桿齒式、氣吸式、夾持式等機(jī)具[7-11],這些機(jī)具主要由收膜裝置、脫膜裝置、集膜裝置等部分組成,多針對于秋后殘膜回收。近年來殘膜回收機(jī)不再作為單一的回收殘膜裝置,開始多樣化,為提高田間工作效率,研究人員將秸稈粉碎裝置與殘膜回收裝置組合,如石河子大學(xué)機(jī)械電氣工程學(xué)院研制的SMS-1500型棉稈粉碎與殘膜回收機(jī)[12],石河子大學(xué)和新疆農(nóng)墾科學(xué)院等聯(lián)合研制的4JSM系列的棉稈還田及殘膜回收聯(lián)合作業(yè)機(jī)[13-14]、CMJY-1500 型農(nóng)田殘膜撿拾打包聯(lián)合作業(yè)機(jī)[15],山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院研制的氣吸式殘膜回收除雜一體機(jī)[16]等。但現(xiàn)有部分機(jī)型在殘膜回收過程中存在膜雜率高、可靠性差等問題[17]。
本文設(shè)計(jì)一種秸稈還田殘膜回收一體機(jī),可一次性完成秸稈粉碎、秸稈還田、殘膜撿拾、膜雜分離等作業(yè)。秸稈粉碎機(jī)構(gòu)與絞籠機(jī)構(gòu)配合實(shí)現(xiàn)秸稈粉碎還田,撿膜機(jī)構(gòu)與脫膜機(jī)構(gòu)中增加防纏膜圓板降低了作業(yè)時(shí)的膜纏繞,脫膜機(jī)構(gòu)利用風(fēng)力把殘膜吹入膜箱內(nèi),提高了膜雜分離的效果,大容量膜箱采用液壓系統(tǒng)卸膜,卸膜后膜蓋自動(dòng)閉合,實(shí)現(xiàn)快速卸膜,提高了田間工作效率。
秸稈還田殘膜回收一體機(jī)主要由牽引機(jī)構(gòu)、輸出軸、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、秸稈粉碎機(jī)構(gòu)、絞籠機(jī)構(gòu)、機(jī)架、撿膜機(jī)構(gòu)、脫膜機(jī)構(gòu)、集膜箱、行走輪等組成。其整機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
1.牽引機(jī)構(gòu);2.輸出軸;3.帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu);4.秸稈粉碎機(jī)構(gòu);5.絞籠機(jī)構(gòu);6.機(jī)架;7.撿膜機(jī)構(gòu);8.脫膜機(jī)構(gòu);9.集膜箱;10.行走輪1. Traction mechanism; 2. The output shaft; 3. Belt drive mechanism; 4. Straw crushing mechanism; 5. Grinding cage mechanism 6. Frame; 7. Film pickup mechanism; 8. Stripping mechanism; 9. Film collecting box; 10. Walking Wheel 圖1 秸稈還田殘膜回收一體機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)Fig.1 The whole structure of the machine for recycling straw and film residue in field
表1 機(jī)具的主要技術(shù)參數(shù)Table 1 Main parameters of machine tool
機(jī)具田間工作時(shí)可完成秸稈粉碎與排放、收膜與脫膜、集膜等工作。由拖拉機(jī)輸出軸提供動(dòng)力,采用三點(diǎn)懸掛方式,通過秸稈粉碎機(jī)構(gòu)上的甩刀對田間棉稈進(jìn)行粉碎,再經(jīng)絞籠機(jī)構(gòu)將粉碎的棉稈輸送至田間兩側(cè)溝壑,撿膜機(jī)構(gòu)采用彈齒對殘膜進(jìn)行挑起并輸送至脫膜機(jī)構(gòu)處,耙齒對未挑起的殘膜進(jìn)行二次回收,脫膜板將輸送的殘膜刮脫至集膜箱內(nèi)[18-21]。殘膜在集膜箱內(nèi)達(dá)到一定的容量時(shí),液壓系統(tǒng)使集膜箱旋轉(zhuǎn)一定角度,掛鉤由重力自動(dòng)松開,殘膜混合物自動(dòng)脫落并聚集成堆,完成整個(gè)過程的田間作業(yè)。
秸稈粉碎與絞籠機(jī)構(gòu)是秸稈還田殘膜回收一體機(jī)秸稈粉碎、集放的關(guān)鍵零部件,也直接關(guān)系到殘膜回收、膜雜分離的田間作業(yè)質(zhì)量。秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)主要由牽引架、導(dǎo)向輪、防護(hù)板、液壓管支架、傳動(dòng)帶、左右甩刀、刀軸、封板和絞籠等部件組成。左右甩刀用螺栓連接固定到甩刀刀座上,刀座沿圓周螺旋方向?qū)ΨQ固定在刀軸上,田間作業(yè)時(shí),由輸出軸傳遞動(dòng)力,齒輪分動(dòng)箱經(jīng)皮帶傳動(dòng)帶動(dòng)秸稈粉碎刀軸轉(zhuǎn)動(dòng)。其結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
1.牽引架;2.液壓管支架;3.導(dǎo)向輪;4.甩刀滾筒;5.帶輪;6.絞籠;7.防護(hù)板1.Traction frame; 2. Hydraulic pipe support; 3. Guide wheel; 4. Flailing roller; 5. Pulley; 6. Winch cage; 7. Fenders圖2 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)Fig.2 Structure of straw returning device
2.1.1 秸稈粉碎刀軸的設(shè)計(jì) 刀軸焊接到兩軸端螺栓連接到機(jī)架兩側(cè)板上,為使粉碎的秸稈更好地集放到田間,粉碎刀軸反轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。秸稈粉碎機(jī)構(gòu)切碎秸稈的方式為無支撐切割,對甩刀刀尖的線速度有著較高要求,為保證秸稈粉碎的質(zhì)量,甩刀刀尖的線速度應(yīng)大于30 m·s-1[22-23]。在刀軸回轉(zhuǎn)半徑一定時(shí),可改變轉(zhuǎn)速對甩刀刀尖線速度進(jìn)行控制。但刀軸轉(zhuǎn)速不應(yīng)過高,否則會提高整機(jī)在田間作業(yè)時(shí)的振動(dòng),降低機(jī)具的使用壽命。根據(jù)國內(nèi)對秸稈粉碎機(jī)構(gòu)的研究,確定粉碎刀軸的回轉(zhuǎn)半徑為277 mm,刀軸總長為2 190 mm,壁厚為16 mm,粉碎刀軸采用冷拔工藝加工而成。
2.1.2 刀具選型與運(yùn)動(dòng)分析 (1)刀具選型。在秸稈粉碎機(jī)構(gòu)中常見的刀具有錘爪型粉碎刀、甩刀型粉碎刀、直刀型粉碎刀這3種。選取甩刀型粉碎刀作為秸稈粉碎刀具,該刀具作業(yè)時(shí)高速旋轉(zhuǎn),沖擊并切斷秸稈,粉碎效率高;且能適應(yīng)不同的秸稈類型,撿拾秸稈能力較強(qiáng),與其他刀型相比,此刀型體積及所受阻力小,消耗的功率較小。左右刀片螺栓連接固定在刀座上,為防止在田間作業(yè)時(shí)甩刀軸向竄動(dòng),甩刀與刀座安裝有軸套,保證甩刀有效地切碎秸稈。
(2)甩刀粉碎作業(yè)運(yùn)動(dòng)分析。甩刀粉碎作業(yè)時(shí),粉碎刀軸的線速度與機(jī)具前進(jìn)的速度相反,而甩刀刀尖的絕對速度va由機(jī)具前進(jìn)速度ve與粉碎刀軸的線速度vs矢量所合成,故運(yùn)動(dòng)學(xué)方程為:
va=ve+vs
(1)
以刀軸回轉(zhuǎn)中心O為原點(diǎn)、機(jī)具前進(jìn)正方向?yàn)閤軸正方向、垂直地面向上為y軸正方向,建立平面直角坐標(biāo)系,其運(yùn)動(dòng)軌跡示意圖如圖3所示。
圖3中M為秸稈粉碎后的高度(mm),對于任意位置B(x,y)在時(shí)間t(s)內(nèi)的
(2)
式中,R為粉碎刀軸的回轉(zhuǎn)半徑(mm),w為粉碎刀軸旋轉(zhuǎn)角速度(rad·s-1)。
試驗(yàn)機(jī)具的前進(jìn)速度為ve(m·s-1),則甩刀回轉(zhuǎn)一周的前進(jìn)的距離s(cm),也即是圖3中CD之間的距離,進(jìn)距s決定秸稈粉碎的效果,而進(jìn)距s與機(jī)具在時(shí)間t內(nèi)行駛的距離有關(guān)。即進(jìn)距s表達(dá)式為:
圖3 粉碎刀軸運(yùn)動(dòng)軌跡示意圖Fig.3 Sketch map of movement track of crushing cutter shaft
(3)
引用甩刀切碎莖稈速比λ,即甩刀刀端的線速度與機(jī)具前進(jìn)速度之比,得表達(dá)式為:
(4)
根據(jù)運(yùn)動(dòng)軌跡方程可知,甩刀作業(yè)時(shí)運(yùn)動(dòng)過程為擺線?,F(xiàn)以粉碎刀軸轉(zhuǎn)速為2 400 r·min-1,機(jī)具行駛速度為7 km·h-1,經(jīng)計(jì)算甩刀線速度為69.58 m·s-1,滿足甩刀刀尖的線速度應(yīng)大于30 m·s-1的要求。λ應(yīng)≥1,有重復(fù)切割部分,秸稈得到充分的粉碎,甩刀旋轉(zhuǎn)到最高點(diǎn)時(shí),甩刀的線速度與機(jī)具前進(jìn)速度相反,便于打碎的秸稈直接甩送到螺旋絞籠殼中,否則,秸稈會出現(xiàn)漏切現(xiàn)象,不利于殘膜的撿拾。
2.1.3 甩刀在粉碎刀軸的排列 甩刀的數(shù)量和排列方式直接決定著秸稈粉碎效果、整機(jī)固有頻率及膜雜分離效果等[23-24]。Y型甩刀以螺旋線的排列方式固接在刀軸上,參考《農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊》可知,Y型甩刀的排列密度一般為0.023~0.040片·mm-1[25]。根據(jù)作業(yè)幅寬及種植模式的要求,最終確定刀座總數(shù)為36個(gè),相鄰2個(gè)刀座之間的軸向距離為128 mm,位于同一條螺旋線上的相鄰刀座的徑向夾角為53°,其甩刀安裝平面展開圖如圖4。田間作業(yè)時(shí),至少有2把甩刀同時(shí)作業(yè),以降低工作阻力,提高甩刀的使用次數(shù)。
圖4 甩刀安裝平面展開圖Fig.4 Flail knife installation plan expansion drawing
2.1.4 絞籠機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)是秸稈還田殘膜回收一體機(jī)重要組成部分之一,主要作用是粉碎秸稈并將其拋扔到秸稈粉碎機(jī)構(gòu)兩側(cè),秸稈還田機(jī)構(gòu)主要由絞籠軸、左右旋葉片、絞籠殼體等部件組成,采用臥式螺旋輸送結(jié)構(gòu)。輸送裝置的結(jié)構(gòu)尺寸和參數(shù)影響秸稈粉碎裝置的工作狀況,絞籠輸送秸稈時(shí)其排出量應(yīng)大于落入殼內(nèi)的粉碎秸稈量,才能保證絞籠腔內(nèi)不因秸稈量過多而堵塞[26-27]。根據(jù)秸稈長度及粉碎排放量并經(jīng)前期試驗(yàn)測試,確定螺旋葉片直徑為290 mm,螺距為232 mm,螺旋葉片厚度為2.8 mm,絞籠軸轉(zhuǎn)速確定為1 500 r·min-1。
2.2.1 撿膜機(jī)構(gòu) 根據(jù)棉花的種植模式及田間殘膜特征,拾膜機(jī)構(gòu)采用彈齒式撿拾田間殘膜。拾膜機(jī)構(gòu)主要由防纏膜圓板、撿膜齒、撿膜齒軸、凸輪軌道、撿膜滾筒等部件組成。撿膜齒固接在撿膜齒軸上,撿膜齒軸圓周均勻分布在撿膜滾筒,撿膜齒軸用帶座軸承固接在兩側(cè)防護(hù)板上,撿膜齒軸與連桿軸承固接,軸承在軌道內(nèi)滾動(dòng)。田間工作時(shí),在撿膜齒軸、撿膜滾筒、滾子、凸輪軌道的共同作用下,撿膜齒通過改變齒的傾角,穿透殘膜并扎入土壤中;挑起殘膜出土?xí)r,撿膜軸隨著滾子在凸輪軌道中的運(yùn)動(dòng),撿膜齒改變傾角,將挑起的殘膜送至脫膜機(jī)構(gòu)。撿膜滾筒的回轉(zhuǎn)半徑為245 mm,繞軸均勻安裝6組撿膜齒。撿膜機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖如圖5。
1.撿膜滾筒軸; 2. 撿膜齒軸 ;3. 彈簧齒; 4. 撿膜滾筒; 5. 防纏膜圓板1. Pick up membrane drum shaft;2. Pick up membrane gear shaft;3. Spring tooth;4. Pick up film roller;5. Anti-wrapping film round plate圖5 撿膜機(jī)構(gòu)Fig.5 Membrane collecting mechanism
當(dāng)彈簧齒撿膜入土?xí)r,殘膜受力情況及彈簧齒運(yùn)動(dòng)軌跡如圖6所示。設(shè)彈簧齒撿膜入土角度為α,即切向力Ft與殘膜重力G之間的夾角。
圖6 殘膜受力分析及齒尖運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.6 Force analysis of remnant film and tooth tip movement track
(5)
(6)
式中,G1為重力沿彈簧齒桿方向的切向分力(N);G2為重力沿彈簧齒方向的法向分力(N);Fi為殘膜所受的慣性力(N);Fc為撿膜齒撿膜時(shí)的離心力(N);γ為慣性力與切向力之間的夾角,其中Fi=w0r2m,G=mg,m為殘膜質(zhì)量(g),w0為撿膜滾筒角速度(rad·s-1)。
彈簧齒撿膜入土?xí)r,殘膜受力平衡方程為:
(7)
式中,F(xiàn)f為撿膜齒與殘膜的摩擦力(N),F(xiàn)v為殘膜的支持力(N);其中Ff=uFv,u為殘膜與撿膜齒的摩擦系數(shù)。
要保證撿膜齒上的殘膜在作業(yè)中不從撿膜齒上脫落,撿膜齒與殘膜的摩擦力Ff應(yīng)不小于殘膜所受的離心力,即:
(8)
式中,r為撿膜齒的瞬時(shí)半徑(mm);w0為撿膜滾筒角速度(rad·s-1)。
經(jīng)計(jì)算,撿膜齒展開的回轉(zhuǎn)半徑為504 mm,當(dāng)撿膜齒齒尖線速度為2.64 m·s-1,可得撿膜齒轉(zhuǎn)速公式:
(9)
計(jì)算可得撿膜滾筒的轉(zhuǎn)速n約為50.01 r·min-1。
2.2.2 脫膜機(jī)構(gòu) 脫膜機(jī)構(gòu)主要由脫膜滾筒、脫膜板、脫膜軸等部件組成,如圖7所示,其功能是刮脫撿膜齒上的殘膜送入膜箱內(nèi)。脫膜機(jī)構(gòu)安裝6個(gè)脫膜板,板端的運(yùn)動(dòng)軌跡圓與撿膜齒齒尖的運(yùn)動(dòng)軌跡偏心圓相切。
1.脫膜軸; 2. 脫膜滾筒; 3. 脫膜板1. Take off the film shaft;2. Film roller; 3. Defilming plate圖7 脫膜機(jī)構(gòu)Fig.7 Demulsification mechanism
工作時(shí),脫膜板上的殘膜所受的離心力應(yīng)大于殘膜與脫膜板之間產(chǎn)生的摩擦力,即殘膜脫離脫膜板送入膜箱的條件是:
(10)
式中,v1為殘膜在脫膜板上的線速度(m·s-1),m1為單片殘膜質(zhì)量(g),f為殘膜與脫模板之間的摩擦力(N),δ為殘膜重力在切向方向的夾角(°)。
殘膜在脫膜板上的受力分析如圖8所示。殘膜在脫膜板的線速度為
圖8 殘膜在脫膜板上的受力分析Fig.8 Force analysis of the remnant film on the defilming plate
v1=w1R1=2πn1R1
(11)
殘膜與脫膜板之間的摩擦力為
f=μ1FN=μ1Gcosδ
(12)
式中,μ1為殘膜與脫膜板之間的摩擦系數(shù),μ1取0.6;δ為重力G與壓力FN之間的夾角。
據(jù)由佳翰等[13]研究可知,隨機(jī)單片殘膜的質(zhì)量為1.89×10-3kg,脫膜板的線速度需大于1.2 m·s-1才能將殘膜吹入膜箱內(nèi)?,F(xiàn)確定脫膜板的回轉(zhuǎn)半徑為278.5 mm,以脫膜滾筒的轉(zhuǎn)速為500 r·min-1,計(jì)算得脫膜板的線速度約為14.57 m·s-1,滿足脫膜板線速度大于1.2 m·s-1的理論要求。
為驗(yàn)證秸稈還田殘膜回收一體機(jī)的田間作業(yè)效果,得到最佳的殘膜回收作業(yè)效果,2021年11月,在新疆阿克蘇地區(qū)沙雅縣海樓鎮(zhèn)(82°42′31″E, 41°17′37″N)進(jìn)行田間試驗(yàn)。如圖9(見269頁)所示,試驗(yàn)地土質(zhì)為沙土且棉稈未粉碎,滴灌帶已回收,地形平坦,棉花種植模式寬窄行為660 mm+100 mm,地膜厚度為0.01 mm,鋪膜時(shí)間約為189 d,膜邊壓緊深度約為2 cm,土壤平均含水率為15.4%。拖拉機(jī)選用常發(fā)農(nóng)裝CFJ2204。試驗(yàn)時(shí)配有皮尺、天平、轉(zhuǎn)速測量儀、秒表等試驗(yàn)儀器。
圖9 田間試驗(yàn)結(jié)果Fig.9 Field test results
為檢驗(yàn)秸稈還田殘膜回收一體機(jī)的田間工作效果,按照國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 25412—2010《殘地膜回收機(jī)》[28],每個(gè)試驗(yàn)序號選取1個(gè)膜幅,試驗(yàn)長度為大于100 m,滿足往返的作業(yè)路程,每個(gè)采樣區(qū)域長度5 m,相鄰采樣區(qū)域間隔1 m。為測定機(jī)具的工作效果,選取機(jī)具前進(jìn)速度、輸出軸轉(zhuǎn)速、撿膜齒入土平均深度(限深輪調(diào)節(jié)方式)為試驗(yàn)因素,以殘膜回收率、含雜率為性能評價(jià)指標(biāo)。殘膜回收率Y1、含雜率Y2性能評價(jià)指標(biāo)計(jì)算公式為:
(13)
(14)
式中,M0為作業(yè)前地膜總質(zhì)量(g);M1為作業(yè)后測區(qū)未回收的殘膜質(zhì)量(g);W1為膜箱內(nèi)膜雜總質(zhì)量(g);W2為膜箱內(nèi)殘膜質(zhì)量(g)。
試驗(yàn)采用三水平三因素正交方法進(jìn)行設(shè)計(jì),試驗(yàn)因素與水平如表2,試驗(yàn)方案及結(jié)果如表3,共進(jìn)行了17組試驗(yàn),每組試驗(yàn)重復(fù)2次,取2次的結(jié)果均值作為試驗(yàn)結(jié)果。
表2 試驗(yàn)因素與水平Table 2 Test factors and levels
人工撿拾測區(qū)內(nèi)未回收的殘膜,裝袋標(biāo)號,并清洗、晾干、稱重,殘膜回收率及含雜率經(jīng)式(13)、(14)計(jì)算得出,試驗(yàn)結(jié)果如表3。
表3 試驗(yàn)方案與結(jié)果Table 3 Test plan and results
應(yīng)用 Design-Expert 8.0.6.1軟件對表3的數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行分析處理,建立殘膜回收率Y1、含雜率Y2的回歸模型,并進(jìn)行方差分析,結(jié)果如表4。由表4可知,殘膜回收率Y1、含雜率Y2的回歸模型P<0.01,表明回歸模型極顯著,其中A、B、A2對殘膜回收率Y1的影響極顯著,B2對含雜率Y2的影響極顯著。且二者失擬項(xiàng)均大于0.05,表明失擬項(xiàng)不顯著,即擬合的二次回歸方式與實(shí)際試驗(yàn)相符合,說明殘膜回收率Y1、含雜率Y2與A、B、C之間的關(guān)系,剔除不顯著因素,得到殘膜回收率Y1、含雜率Y2的回歸方程,即
表4 回歸模型方差分析Table 4 Variance analysisof regression model
Y1=85.6+0.98A+1.54B+0.21C-1.03AB+1.13AC-0.9BC-1.23A2-0.8B2+0.2C2
(15)
Y2=15.86-0.39A+0.76B-0.18C-0.6AC+BC-0.27A2+3.93B2+0.96C2
(16)
根據(jù)回歸模型的各項(xiàng)的回歸系數(shù)可知,各因素對殘膜回收率Y1、含雜率Y2影響程度為B>A>C。
為了直觀了解試驗(yàn)因素與試驗(yàn)指標(biāo)之間的關(guān)系,運(yùn)用Design-Expert 8.0.6.1軟件得出試驗(yàn)因素對殘膜回收率Y1、含雜率Y2的三維響應(yīng)曲面圖,如圖10所示。
當(dāng)輸出軸轉(zhuǎn)速=710 r·min-1時(shí),機(jī)具前進(jìn)速度由5 km·h-1增大至7 km·h-1,殘膜回收率先增大后減小,并隨著撿膜齒入土深度的增大而增大,撿膜齒入土深度對殘膜回收率的影響更顯著;當(dāng)撿膜齒入土深度=25 mm時(shí),機(jī)具前進(jìn)速度由5 km·h-1增大至7 km·h-1,殘膜回收率先增大后減小,并隨著輸出軸轉(zhuǎn)速增大而先增大后減小,變化比較平緩,機(jī)具前進(jìn)速度對殘膜回收率的影響更顯著;當(dāng)機(jī)具前進(jìn)速度=6 km·h-1時(shí),撿膜齒入土深度由10 mm增大至40 mm,殘膜回收率增大,并隨著輸出軸轉(zhuǎn)速增大而增大,撿膜齒入土深度對殘膜回收率影響更顯著。
當(dāng)輸出軸轉(zhuǎn)速=710 r·min-1時(shí),機(jī)具前進(jìn)速度由5 km·h-1增大至7 km·h-1,含雜率先增大后減小,并隨著撿膜齒入土深度的增大而先減小后增大,撿膜齒入土深度對含雜率的影響更顯著;當(dāng)撿膜齒入土深度=25 mm時(shí),輸出軸轉(zhuǎn)速由660 r·min-1增大至760 r·min-1,含雜率先減小后增大,并隨著機(jī)具前進(jìn)速度增大而先增大后減小,機(jī)具前進(jìn)速度對殘膜回收率的影響更顯著;當(dāng)機(jī)具前進(jìn)速度=6 km·h-1時(shí),撿膜齒入土深度由10 mm增大至40 mm,含雜率先減小后增大,并隨著輸出軸的轉(zhuǎn)速增大而先減小后增大,撿膜齒入土深度對殘膜回收率影響更顯著。
如圖10所示,因素影響響應(yīng)面變化趨勢與方程方差分析結(jié)果一致,機(jī)具前進(jìn)速度、輸出軸轉(zhuǎn)速對含雜率影響較小,而撿膜齒入土深度對含雜率影響較大,適當(dāng)?shù)膿炷X入土深度有利于地膜上的棉葉、土壤等雜質(zhì)不易被挑起,易落到地面。
圖10 試驗(yàn)因素對殘膜回收率和含雜率的三維響應(yīng)圖(A,B,710)Fig.10 Three-dimensional response of experimental foctors to residual film recovery and impurity content (A,B,710)
根據(jù)秸稈還田殘膜回收一體機(jī)的田間作業(yè)要求,并針對殘膜回收率、含雜率這2個(gè)指標(biāo),利用Design-Expert 8.0.6.1軟件中的優(yōu)化模塊對其回歸方程模型進(jìn)行優(yōu)化求解,得到最優(yōu)參數(shù):機(jī)具前進(jìn)速度7 km·h-1、撿膜齒入土深度25 mm,輸出軸轉(zhuǎn)速760 r·min-1,在此參數(shù)下,殘膜回收率為86.89%,含雜率為15.39%。
為驗(yàn)證優(yōu)化后結(jié)果的可行性,按照優(yōu)化后的參數(shù)在沙雅缽施然智能農(nóng)機(jī)有限公司試驗(yàn)地進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。設(shè)定機(jī)具前進(jìn)速度7 km·h-1、撿膜齒入土深度25 mm,輸出軸轉(zhuǎn)速760 r·min-1,試驗(yàn)重復(fù)3次,依據(jù)式(13)、(14)計(jì)算,并取其平均值得到殘膜回收率為85.03%,含雜率為15.88%,其與預(yù)測值的相對誤差均小于3個(gè)百分點(diǎn),所以參數(shù)優(yōu)化模型可靠。
1)本文針對殘膜回收難、殘膜回收機(jī)作業(yè)效率低等問題,研制了一種秸稈還田殘膜回收一體機(jī),并對整機(jī)的關(guān)鍵零部件進(jìn)行設(shè)計(jì)、選型,確定了其材料、結(jié)構(gòu)尺寸等工作參數(shù),該機(jī)可一次實(shí)現(xiàn)秸稈還田、膜雜分離、殘膜回收等作業(yè),配有大容量膜箱,可減少卸膜時(shí)間,提高機(jī)具的有效工作時(shí)間。
2)通過響應(yīng)面及回歸方程研究,分析了機(jī)具前進(jìn)速度、撿膜齒入土深度、輸出軸轉(zhuǎn)速對殘膜回收率、含雜率的影響。各試驗(yàn)因素對殘膜回收率、含雜率影響顯著順序?yàn)椋簱炷X入土深度>機(jī)具前進(jìn)速度>輸出軸轉(zhuǎn)速。
3)通過Design-Expert 8.0.6.1軟件對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得到最優(yōu)參數(shù)組合:機(jī)具前進(jìn)速度7 km·h-1、撿膜齒入土深度25 mm,輸出軸轉(zhuǎn)速760 r·min-1;田間試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果表明,以最優(yōu)參數(shù)組合試驗(yàn),得到殘膜回收率為85.03%,含雜率為15.88%,參數(shù)優(yōu)化模型可靠。