孫文良 李光 李明森 劉鴻雁 趙春凱 崔舒然
(吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院,吉林 長(zhǎng)春 130021)
保護(hù)性耕作技術(shù)起源于美國(guó),是一種新型耕作技術(shù),旨在播種后1/3以上地表覆蓋殘留物,最大限度地減少土壤侵蝕和損失,保護(hù)土壤質(zhì)量和生物多樣性,同時(shí)提高農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性[1]。與傳統(tǒng)的耕作方式相比,保護(hù)性耕作技術(shù)強(qiáng)調(diào)保留或改善土壤結(jié)構(gòu)和質(zhì)量,減少土壤侵蝕和土地退化的風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)30年代,美國(guó)眾多農(nóng)業(yè)專家相繼開(kāi)展了保護(hù)性耕作技術(shù)方法等方面的相關(guān)研究,其中免耕和植被覆蓋耕在保護(hù)性耕作中效果尤為顯著[2]。我國(guó)對(duì)于保護(hù)性耕作技術(shù)的研究較晚,21世紀(jì)初期,逐步形成了秸稈覆蓋壟作少耕、垂直耕與條耕等主要保護(hù)性耕作技術(shù)模式[3,4]。
20世紀(jì)90年代初期,美國(guó)率先開(kāi)始研究條耕技術(shù)[5],美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)自然資源保護(hù)中心定義條耕是一種保護(hù)性耕作技術(shù),旨在播種前或播種時(shí),使用條耕機(jī)對(duì)特定區(qū)域的土壤進(jìn)行作業(yè),形成一定寬度的無(wú)秸稈條帶,同時(shí),能夠在玉米生長(zhǎng)發(fā)育周期保持秸稈覆蓋,以達(dá)到散松土壤或提高播種時(shí)土壤溫度的目的[6],該技術(shù)已在美國(guó)、澳大利亞等多個(gè)國(guó)家廣泛應(yīng)用。
條耕機(jī)的出現(xiàn)和應(yīng)用使得條耕技術(shù)更加容易實(shí)施和推廣。傳統(tǒng)的手工耕作方式需要大量的人力和時(shí)間,而條耕機(jī)可以機(jī)械化地完成耕作過(guò)程,提高了效率和生產(chǎn)力。通過(guò)使用條耕機(jī),農(nóng)民可以更方便地實(shí)施條耕技術(shù),并享受到條耕帶來(lái)的諸多好處。條耕機(jī)能夠在秸稈全量覆蓋條件下,通過(guò)單次作業(yè)完成秸稈切斷、清理、松土、合墑與鎮(zhèn)壓等多道復(fù)雜工序,有利于改善土壤質(zhì)量,加速苗期地溫提升周期,提高農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)[7]。
本文主要介紹了被動(dòng)式條耕機(jī)作業(yè)原理,國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,機(jī)具作業(yè)流程,實(shí)現(xiàn)各作業(yè)功能的部件類(lèi)型,存在問(wèn)題與展望等內(nèi)容,為條耕技術(shù)的推廣,條耕機(jī)的研究與設(shè)計(jì)提供參考與借鑒。
條耕基本上保持了秸稈覆蓋還田的技術(shù)特點(diǎn),20世紀(jì)90年代末—21世紀(jì)初期,各國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)廠商逐漸開(kāi)始生產(chǎn)為條帶耕作模式配套的作業(yè)機(jī)具。按照作業(yè)原理可以將條帶耕機(jī)分為主動(dòng)式條耕機(jī)與被動(dòng)式條耕機(jī)2類(lèi)[8,9]。
被動(dòng)式條耕機(jī)相比于主動(dòng)式條耕機(jī)具有更好的靈活性和適應(yīng)性,可以根據(jù)拖拉機(jī)的動(dòng)力匹配作業(yè)行數(shù),并且方便調(diào)節(jié)行間距以適應(yīng)不同作物的種植需求。因此,被動(dòng)式條耕機(jī)是目前應(yīng)用最為廣泛的條耕機(jī)類(lèi)型。與主動(dòng)式條耕機(jī)相比,被動(dòng)式條耕機(jī)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在動(dòng)力消耗少、工作幅寬大、適應(yīng)性強(qiáng)和成本低等方面。如圖1所示,為美國(guó)Yetter公司生產(chǎn)的2984系列條耕機(jī)最具代表性。
圖1 Yetter公司生產(chǎn)的2894系列條耕機(jī)
該系列機(jī)型的主要工作原理:機(jī)具作業(yè)時(shí),最前端限深輪位于缺口圓盤(pán)切刀左右兩側(cè),根據(jù)不同時(shí)期地表秸稈覆蓋厚度進(jìn)行高度調(diào)節(jié),保證切刀入土深度8~10cm,能夠有效地對(duì)地表秸稈、作物殘茬進(jìn)行切斷;秸稈清潔裝置受拖拉機(jī)牽引力作用,撥茬輪(盤(pán))繞定軸轉(zhuǎn)動(dòng),能夠?qū)⒌乇斫斩?、斷茬向左右兩?cè)拋開(kāi),形成一定寬度的無(wú)秸稈清潔條帶;深松鏟入土深度10~15cm,將無(wú)秸稈條帶范圍內(nèi)的土壤進(jìn)行疏松,改善土壤結(jié)構(gòu)與理化性狀,提高土壤透水、透氣性能;根據(jù)不同種植模式要求,弧面缺口耙片將松散土壤沿一定寬度進(jìn)集中堆積,形成高度在10~15cm的待播條帶;碎土、鎮(zhèn)壓輥將待播條帶中的土塊破碎,同時(shí)鎮(zhèn)壓松散土壤,有利于提高地溫、構(gòu)建理想種床。
美國(guó)KUHN公司生產(chǎn)的GLADIATOR系列條耕機(jī)見(jiàn)圖2,這種設(shè)計(jì)和配置使得條耕機(jī)在作業(yè)過(guò)程中能夠有效地進(jìn)行切茬、清秸、松土和碎土。獨(dú)特的平衡鏈接裝置能夠時(shí)刻保持機(jī)具與作業(yè)地面水平,如圖2a、圖2c所示,也展示當(dāng)拖拉機(jī)在下坡時(shí)向前傾斜時(shí)工作單元作業(yè)狀態(tài)。安裝有安全回位彈簧的工作部件可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),以適應(yīng)不同的土壤條件和作業(yè)要求,提高整體的工作性能和穩(wěn)定性。切茬刀具采用全刃口平面圓盤(pán)犁刀,可以有效切斷茬桿,并將其翻轉(zhuǎn)至土壤底部,以便后續(xù)的清秸和松土作業(yè)。松土刀具采用全刃口凹面圓盤(pán)犁刀,能夠有效松動(dòng)土壤,改善土壤結(jié)構(gòu)和通氣性。清秸裝置的關(guān)鍵工作部件是帶有切刃的平面清秸盤(pán),用于將秸稈和其他雜草等清理出耕作區(qū),保持耕作區(qū)的整潔??偠灾?,在這個(gè)系列的條耕機(jī)中,各工作部件設(shè)計(jì)合理,便于調(diào)節(jié)與安裝,能夠滿足不同作業(yè)工序的要求,此設(shè)計(jì)能夠提高條耕機(jī)的作業(yè)效率、作業(yè)質(zhì)量。
圖2 GLADIATOR系列條帶耕機(jī)
美國(guó)RTHMAN公司生產(chǎn)的Orthman 1tRIPr/11tRIman系列條耕機(jī)見(jiàn)圖3,該系列機(jī)型采用切茬-清秸-松土-碎土的作業(yè)工序,各個(gè)工作部件通過(guò)螺栓固接在單體機(jī)架上,確保機(jī)具作業(yè)時(shí)各連接單體堅(jiān)固可靠。作業(yè)前,需要根據(jù)具體的耕作要求,對(duì)各工作部件進(jìn)行相對(duì)安裝位置的調(diào)整,切茬刀具采用全刃口的平面圓盤(pán)犁刀,用于切割和翻轉(zhuǎn)秸稈,使其與土壤混合;松土刀具是對(duì)置的8波紋犁刀,用于松土和破碎土壤,改善土壤結(jié)構(gòu);清秸裝置則采用尖齒輪(盤(pán))式設(shè)計(jì),用于清理殘留的秸稈和作物殘茬。
圖3 tRIman系列條耕機(jī)
目前,國(guó)內(nèi)的條耕機(jī)廠商已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了各種不同類(lèi)型的被動(dòng)式條耕機(jī),以滿足不同農(nóng)業(yè)作業(yè)需求。這些機(jī)具的出現(xiàn),可以提高農(nóng)田整地的效率和質(zhì)量,從而推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。其中,吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的1ZT-300系條耕機(jī)最具代表性,如圖4所示。
圖4 1ZT-300系條耕機(jī)
該機(jī)需要與動(dòng)力為110kW以上的拖拉機(jī)配套使用,以懸掛方式進(jìn)行作業(yè),適用于春秋兩季的保護(hù)性條帶耕作,包括處理苗帶秸稈和深松,作業(yè)行數(shù)為4行,播種行距可以調(diào)整在55~70cm,結(jié)構(gòu)方面,采用切秸-清秸-松土-鎮(zhèn)壓的作業(yè)順序,各個(gè)工作部件布置在單體結(jié)構(gòu)上,在平行四桿仿形架和松土裝置處,有安全回位彈簧,該機(jī)型配備的切茬犁刀是平面缺口圓盤(pán)犁刀,清潔條帶秸稈的關(guān)鍵部件采用的是鯊魚(yú)齒形輪(盤(pán)),經(jīng)該機(jī)型作業(yè)后的地塊達(dá)到了條帶耕作的技術(shù)要求,并且該機(jī)型已進(jìn)入到農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼當(dāng)中。
國(guó)外實(shí)行保護(hù)性耕作技術(shù)已經(jīng)有很長(zhǎng)一段時(shí)間,其對(duì)相關(guān)的機(jī)械化作業(yè)設(shè)備進(jìn)行了較為深入的研究,經(jīng)過(guò)多年的完善與開(kāi)發(fā),已經(jīng)找到了更適合當(dāng)?shù)氐母髂J脚c各功能部件的結(jié)構(gòu)類(lèi)型,并且這類(lèi)耕作模式與部件類(lèi)型已經(jīng)較為成熟。
圓盤(pán)犁刀是秸稈切斷裝置的重要作業(yè)部件,主要用于破茬和防止雜物堵塞。因此,我國(guó)學(xué)者對(duì)圓盤(pán)犁刀進(jìn)行的研究主要集中在其對(duì)作物秸稈、根茬的切割能力的影響以及通過(guò)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)來(lái)提高其切茬能力。
圓盤(pán)犁刀的切割性能對(duì)于保證農(nóng)田的耕作效果至關(guān)重要,學(xué)者通過(guò)研究不同材料、形狀和角度的圓盤(pán)犁刀,探索如何實(shí)現(xiàn)更好的切割效果,主要研究了圓盤(pán)犁刀的尺寸、鋒利度、切割深度等參數(shù)對(duì)切茬能力的影響,以尋求最佳的設(shè)計(jì)和組合。
此外,一些學(xué)者通過(guò)創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來(lái)提高圓盤(pán)犁刀的切茬能力,改進(jìn)了刀片形狀、增加了刀片數(shù)量或采用多層刀片結(jié)構(gòu),以增加圓盤(pán)犁刀的切割面積和作用力,從而提高了切茬的效果。目前應(yīng)用最多的結(jié)構(gòu)形式如圖5所示。
圖5 刀盤(pán)
如圖5a所示,平面型圓盤(pán)刀安裝于機(jī)器前端,主要用來(lái)將耕作地面的秸稈、殘茬切斷,降低機(jī)具堵塞風(fēng)險(xiǎn),平面圓盤(pán)刀的作業(yè)性能較為優(yōu)越,對(duì)土壤擾動(dòng)小,同時(shí)具有良好的松土能力。然而,平面圓盤(pán)刀自身的設(shè)計(jì)特點(diǎn),使其更容易將秸稈推離土壤表面,而不是完全切斷,因此,在切割秸稈方面,平面圓盤(pán)刀的切割率較低,尤其是在土壤強(qiáng)度較低且秸稈較多的作業(yè)條件下,切割秸稈的效果受到一定的限制。
如圖5b所示,波紋型圓盤(pán)刀相比于平面型圓盤(pán)刀,在作業(yè)時(shí),靠近邊緣的波紋結(jié)構(gòu)能夠增加土壤的擾動(dòng)效果,使松土效果更好。然而,與平面型圓盤(pán)刀相比,波紋型圓盤(pán)刀與土壤接觸面積增大,導(dǎo)致土壤阻力增大,因此,波紋型圓盤(pán)刀在達(dá)到固定作業(yè)深度時(shí)需要更大的下壓力,一般情況下,需要配置800~1500N的下壓力才能保證波紋型圓盤(pán)刀的良好作業(yè)性能,同時(shí),由于波紋型圓盤(pán)刀作業(yè)時(shí)的阻力較大,相應(yīng)的成本也會(huì)大幅增加。因此,在使用波紋型圓盤(pán)刀時(shí),需要考慮到機(jī)器本身的質(zhì)量和牽引力是否能夠滿足需求,同時(shí),增加下壓力可能需要額外的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)而增加了生產(chǎn)成本。
如圖5c所示,缺口型圓盤(pán)刀是在平面型圓盤(pán)刀的邊緣處按照一定數(shù)量進(jìn)行切割,形成缺口,相對(duì)于波紋型圓盤(pán)刀,缺口型圓盤(pán)刀對(duì)于條耕機(jī)的配重要求較低,同時(shí),缺口型圓盤(pán)刀的切土性能和切茬性能與平面型圓盤(pán)刀相類(lèi)似,而成本則相對(duì)于波紋型圓盤(pán)刀較低,在切割秸稈時(shí),缺口型圓盤(pán)刀會(huì)將秸稈固定在缺口處,減少其滑動(dòng),從而提高切割率,此種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠有效增加切割秸稈的效率,同時(shí),由于切割性能與平面型圓盤(pán)刀相似,缺口型圓盤(pán)刀在保持松土能力的同時(shí),還可以有效切斷秸稈,提高整體作業(yè)效果。
目前,免耕播種機(jī)和條耕機(jī)主要配備了被動(dòng)輪盤(pán)式清潔裝置,具有許多優(yōu)點(diǎn),如土壤擾動(dòng)小、作業(yè)阻力低以及安裝方便等,所選用的部件如圖6所示。
圖6 秸稈清潔部件
圖6a~c是一種圓盤(pán)類(lèi)弧面結(jié)構(gòu)部件,具有較高的清秸率,能夠較好地清除農(nóng)田中的秸稈等雜物。然而,這種部件在使用過(guò)程中會(huì)造成較大的土壤擾動(dòng)和拋擲損失,同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致較高的工作阻力和動(dòng)力消耗。
清秸盤(pán)(輪)是一種改進(jìn)的部件,可以更好地控制土壤的擾動(dòng),并減少農(nóng)田中農(nóng)作物的損失。與傳統(tǒng)的裝置相比,清秸盤(pán)(輪)工作阻力小、動(dòng)力消耗低,使作業(yè)更加高效和經(jīng)濟(jì),如圖6d~g所示,其中,圖6d、圖6g是目前應(yīng)用最多的清潔輪,圖6d為仿形爪式清潔輪[10],具有良好的清潔效果,對(duì)土壤擾動(dòng)、拋擲損失最小;圖6e為斜面輪,清理土塊、碎屑等雜物效果明顯,通常適用于少耕、傳統(tǒng)耕作與垂直耕;圖6f為多缺口輪(盤(pán)),對(duì)于堅(jiān)韌的作物根茬具有良好的清潔效果;圖6g為鯊魚(yú)齒輪(盤(pán)),具有向后的鋒利傾斜齒,在清理殘留物的同時(shí),還具備切削效果,土壤擾動(dòng)范圍小,殘留物拋灑距離低,通常適用于常規(guī)、少耕、免耕等技術(shù)模式。
這些部件通過(guò)被動(dòng)式清潔裝置,可以有效清除農(nóng)田中的茬稈等雜物,避免對(duì)后續(xù)作物的生長(zhǎng)和發(fā)展造成不利影響。同時(shí),這些部件的作業(yè)阻力相對(duì)較低,能夠提高作業(yè)效率,使得耕作過(guò)程更加順利和高效。
深松鏟作為條耕機(jī)的主要土壤作業(yè)部件,其主要由鏟柄、鏟尖與鏟翼3部分組成,目前條耕機(jī)使用較多的是雙翼形深松鏟與鑿式深松鏟,如圖7所示。
圖7 深松鏟
雙翼形深松鏟在一定范圍內(nèi)可以通過(guò)改變鏟翼大小、入土角度,從而改善土壤擾動(dòng)效率,提升土壤蓬松效果,提高工作性能,其鏟尖大小隨著雙翼大小改變而改變,主要分為雙翼狀與箭形狀,如圖8所示。
圖8 雙翼形深松鏟
鑿式深松鏟主要由鏟尖與鏟柄組成,鏟尖寬度常略寬于鏟柄是其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特征,在入土深度相同時(shí),鑿式深松鏟位移最短,動(dòng)力消耗最小,為了減輕鏟尖的磨損,目前已有一種雙頭鏟尖的獨(dú)特設(shè)計(jì),兩端均可作為工作端使用。廣泛使用的結(jié)構(gòu)特征如圖9所示。
圖9 鑿式深松鏟
碎土、鎮(zhèn)壓輥是條耕機(jī)中的重要作業(yè)部件,用于壓實(shí)土壤,不論是傳統(tǒng)耕作還是保護(hù)性耕作,土壤的壓實(shí)作業(yè)都是影響作物產(chǎn)量的重要因素之一,條耕機(jī)常用的3種碎土、鎮(zhèn)壓輥如圖10a~c所示。
圖10 碎土鎮(zhèn)壓輪
碎土、鎮(zhèn)壓有助于減少土壤中的大孔隙,從根源上減少水分蒸發(fā)損失,提高水分利用效率。同時(shí),鎮(zhèn)壓還能增強(qiáng)土壤毛細(xì)管作用,促使深層土壤水分沿著毛細(xì)管上升,起到調(diào)控水分和保墑的作用。另外,適當(dāng)提高地溫也是鎮(zhèn)壓輥的作用之一,通過(guò)增加土壤的密實(shí)程度,鎮(zhèn)壓輥可以促進(jìn)熱量的吸收和積累,提高土壤的熱量傳導(dǎo)性,從而適度提高地溫,有利于作物的生長(zhǎng)和發(fā)育。
這些結(jié)構(gòu)與部件類(lèi)型是通過(guò)科學(xué)研究與實(shí)踐逐步發(fā)展起來(lái)的,并且在不同的國(guó)家和地區(qū)可能會(huì)有一些差異和適應(yīng)性調(diào)整。但總的來(lái)說(shuō),條耕機(jī)的相關(guān)裝置與部件已經(jīng)取得了較好的效果,并且為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了更可靠、高效的解決方案。
由于我國(guó)對(duì)于條耕技術(shù)的研究較晚,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)條耕機(jī)的周期短,研究基礎(chǔ)薄弱,導(dǎo)致市場(chǎng)上各類(lèi)機(jī)型參差不齊,缺乏統(tǒng)一規(guī)范性,增加了維護(hù)與維修的困難程度,同時(shí)還存在產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,相同部件通用性與互換性較低等問(wèn)題,嚴(yán)重制約著條耕機(jī)的使用與推廣。
4.2.1 國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展受限
缺乏先進(jìn)、高效的工藝技術(shù),無(wú)法保證關(guān)鍵部件的生產(chǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升。
4.2.2 技術(shù)依賴度高
關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口或外部供應(yīng)商,無(wú)法實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主生產(chǎn)。不利于我國(guó)產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新和提升。
4.2.3 效能和可靠性下降
關(guān)鍵部件的性能無(wú)法滿足要求,導(dǎo)致產(chǎn)品效能下降,可靠性降低,無(wú)法滿足市場(chǎng)需求和用戶期望。同時(shí),維修和維護(hù)成本也增加。
4.2.4 技術(shù)創(chuàng)新能力受阻
限制了關(guān)鍵部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力,缺乏先進(jìn)工藝技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā),難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的突破和創(chuàng)新。
4.2.5 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降
關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化不足和性能無(wú)法滿足要求,降低了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)比國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品,我國(guó)產(chǎn)品在價(jià)格、質(zhì)量、性能等方面存在劣勢(shì)。
4.3.1 技術(shù)限制
目前的條耕機(jī)技術(shù)還存在一些限制,使得其作業(yè)效率相對(duì)較低。如,作業(yè)速度受限,作業(yè)寬度有限,操作難度大等,都可能導(dǎo)致作業(yè)效率不高。
4.3.2 作業(yè)環(huán)境
土壤的濕度、秸稈長(zhǎng)度與秸稈覆蓋量等因素對(duì)條耕機(jī)作業(yè)效率產(chǎn)生嚴(yán)重影響。
4.3.3 缺乏智能化和自動(dòng)化
當(dāng)前的條耕機(jī)缺乏智能化和自動(dòng)化的功能,無(wú)法根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自主調(diào)整和優(yōu)化,需要人工進(jìn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)整,這使得條耕機(jī)的作業(yè)效率受到限制。
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,自動(dòng)化技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,條耕機(jī)也不例外,未來(lái)的條耕機(jī)將采用先進(jìn)的傳感器、控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航、智能化作業(yè)與自動(dòng)化管理,提高作業(yè)效率和精度。除此之外,條耕機(jī)的多功能化設(shè)計(jì)也將成為發(fā)展趨勢(shì),為了能夠適應(yīng)農(nóng)田多樣化的種植模式需求,可以增設(shè)多種作業(yè)裝置,使得條耕機(jī)既能進(jìn)行條帶耕作,又能進(jìn)行施肥播種作業(yè),提高機(jī)器的利用率和經(jīng)濟(jì)效益。