автореферат диссертации по процессам и машинам агроинженерных систем, 05.20.01, диссертация на тему:Повышение качества посадки клубней картофеля с обоснованием параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата
Автореферат диссертации по теме "Повышение качества посадки клубней картофеля с обоснованием параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата"
На правах рукописи
Никулин Александр Владимирович
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОСАДКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ С ОБОСНОВАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПОЧНО-ЛОЖЕЧНОГО ВЫСАЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА
Специальность 05.20.01 — технологии и средства механизации
сельского хозяйства
005044096
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук
1 7 МАМ 2012
Пенза-2012
005044096
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА»)
Научный руководитель кандидат технических наук, доцент
Вольников Александр Иванович
Официальные оппоненты: Угланов Михаил Борисович
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева», профессор кафедры «Сельскохозяйственные, дорожные и специальные машины»
Орлов Анатолий Николаевич
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», заведующий кафедрой «Общее земледелие и землеустройство»
Ведущая организация Государственное научное учреждение
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого (ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого)
Защита состоится 31 мая 2012 года в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 220.053.02 при ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» по адресу: 440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30, ауд. 1246.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке. Автореферат разослан 30 апреля 2012 г. Учёный секретарь
диссертационного совета Кухарев О.Н.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Картофель является пищевой, технической и кормовой культурой. В клубнях содержится около 25% сухого вещества, в том числе 12-22% крахмала, 1,4-3% белка и 0,8-1% зольных веществ. В их состав входят различные витамины — С, В (Bi, В2, В6), РР, К и каротиноиды. Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам картофель стал продуктом почти повседневного употребления в течение года.
Как техническая культура картофель служит сырьем крахмалопаточной, декстриновой промышленности, идет на производство крахмала, глюкозы, спирта и др. Нетоварные клубни широко используют на кормовые цели. Особенно он ценен для свиней и молочного скота. Ввиду важности значения картофеля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2008 год Международным годом картофеля.
Доля России в мировом производстве картофеля по посевным площадям составляет около 10%. Вместе с тем по показателю средней урожайности (14 т/га) Россия значительно отстает даже от среднего мирового уровня (17 т/га).
Для успешного решения задачи повышения урожайности картофеля необходимо, наряду с другими, решить вопрос равномерности распределения клубней при посадке, которая отклоняется от агротехнических требований вследствие использования некачественного посадочного материала или несовершенства работы картофелесажалок. Улучшение равномерности распределения клубней путем уменьшения количества пропусков и повреждений клубней при увеличении производительности картофелесажалок является одним из важнейших способов повышения урожайности картофеля. В связи с этим исследования работы высаживающих аппаратов и изыскание способов повышения качества выполнения ими технологического процесса имеет актуальное значение для АПК России.
Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА» на 2006-2010гг. (ГР 01.200-005768) «Усовершенствование технологии и средств механизации возделывания картофеля в условиях Нижегородской области».
Цель исследований. Повышение качества посадки клубней картофеля с обоснованием параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
Объект исследования. Технологический процесс посадки клубней картофеля и конструкция цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
Предмет исследований. Показатели качества посадки клубней картофеля, конструктивные и технологические параметры цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
Методика исследований. Теоретические исследования выполнялись с использованием основных положений законов и методов классической механики и математики. Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и полевых условиях в соответствии с действующими стандартами, а также методиками, разработанными с использованием теории планирования многофакторного эксперимента. Обработка результатов расчётов » экспериментов выполнялась на персональном компьютере с использованием стандартных программ Microsoft Excel, Edius 12 и STATGRAPHICS Plus 2.1.
Научную новизну представляют:
- конструктивно-технологическая схема усовершенствованного цепочно-ложечного высаживающего аппарата, обеспечивающего снижение пропусков и повреждений клубней ложечками;
- расчетно-теоретическое обоснование конструктивных и технологических параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата с учетом закономерностей появления пропусков клубней ложечками и повреждений клубней.
Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на полезные модели № 80937 «Клубнемер», № 105793 «Устройство контроля высаживающего аппарата картофелесажалки ложечно-элеваторного типа по пропускам клубней», № 113914 «Высаживающее устройство картофелесажалки».
Практическая ценность и реализация результатов исследований. Посадочная машина, оснащенная усовершенствованным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом, позволяет снизить процент пропусков клубней в борозде до 3% при уровне повреждений клубней картофеля в пределах агротехнических требований. Опытный образец цепочно-ложечного высаживающего аппарата был изготовлен в Нижегородской ГСХА и прошел производственную проверку в условиях СПК «Возрождение» Нижегородской области на базе картофелесажалки Л-202.
Апробация. Основные положения диссертационной работы были доложены и одобрены па международных научно-практических конференциях: ФГЪОУ ВПО «Нижегородская ГСХА», посвященной 75-летию д.т.н., профессора, заслуженного деятеля наук Лисунова Е.А. (2010 г.), ФГБОУ ВПО «МГАУ им.В.П. Горячкина», г. Москва, посвященной 80-летию университета (2010 г.); на научно-практических конференциях НГСХА (2007-2011 гг.), МГАУ им. В.П. Горячкина (2011 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, указанных в «Перечне...ВАК», получены 3 патента на полезную модель, без соавторства опубликована 1 статья. Общий объем публикаций 0,56 п.л., из них автору принадлежит 0,34 п.л.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, библиографического списка из 146 наименований и приложения. Диссертационная работа содержит 152 е., 58 рис., 27 табл. и приложение на 18 с.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
1. Аналитические зависимости для определения вероятности захвата клубня ложечкой высаживающего аппарата картофелесажалки и траектории движения клубней при выпадении их на верхней ведомой звездочке.
2. Рациональные значения конструктивных и режимных параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
3. Конструкции направляющей для клубней и подвижной стенки питательного ковша цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
4. Показатели, характеризующие качество посадки клубней картофеля картофелепосадочной машиной, оснащенной усовершенствованным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность темы, цель, объект, предмет исследований. Приведены научная новизна и практическая значимость, изложены научные положения, выносимые на защиту.
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» представлен аналитический обзор картофелепосадочных машин с различными типами высаживающих аппаратов; приводится также обзор исследований по работе
картофелепосадочных машин. Этими вопросами занимались Н.Ф. Большаков, А.И. Вольников, Е.А. Глухих, В.М. Голухип. С.К. Головицин, И.П. Гудзенко, М.И. Кан, С.Н. Карманов, Э.А. Келлер, Е.И. Кистанов, О.Н. Кухарев, Н.П. Ларюшии, С.С. Липецкий, Н.М. Постников, К.А. Пшеченков, К.А. Рагозин, Д.З. Селезнев, В.Ф. Синяков, А.Г. Телешев, З.С. Торбеев, М.Б. Угланов, А.Ф. Чиркунов, С.С. Шаврин и другие.
Большой вклад в развитие технологий возделывания картофеля внесли многие ученые. Среди них Б.В. Анисимов, Н.И. Верещагин, Е.А. Глухих, О.Н. Давыденкова, H.H. Колчнн, А.Н. Орлов, К.А. Пшеченков, С.С. Туболев, А.Г. Лорх, Б.А. Писарев, Д.Н. Пряничников и другие.
Анализ литературных источников показал, что большинство исследований относятся к ложечно-дисковым высаживающим аппаратам. Однако в настоящее время на картофелепосадочных машинах широко применяются ложечно-элеваторные высаживающие аппараты (фирм Krammer, Grimme и др.) и цепочно-ложечные (фирм Лидсельмаш, Bomet и др.).
При этом недостаточно изучены рабочие процессы цепочно-ложечных высаживающих аппаратов. Исследования осуществлялись для скоростей посадки 5-7 км/ч, тогда как перспективной системой машин предусматривается создание картофелесажалок, обеспечивающих высадку 45-60 тыс. кл./га при скоростях до 10 км/ч.
На основе вышеизложенного и в соответствии с поставленной целью в диссертационной работе необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить физико-механические свойства посадочных клубней картофеля.
2. Провести исследования процесса сброса клубней ложечками на ведомой звездочке высаживающего аппарата картофелесажалки, а также условий захвата клубней ложечками цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
3. Изготовить модернизированный цепочно-ложечный высаживающий аппарат картофелесажалки и провести лабораторные исследования по оценке влияния его основных конструктивных и режимных параметров на качество посадки картофеля.
4. Провести полевые исследования картофелесажалки, оснащенной цепочно-ложечным высаживающим аппаратом, по показателям качества посадки картофеля и определить экономическую эффективность его применения.
Во втором разделе «Теоретические исследования рабочего процесса цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки» представлено расчётно-акалитическое исследование процесса посадки клубней картофеля.
В числе прочих исходными данными для расчётно-аналитического исследования процесса посадки клубней картофеля служили физико-механические свойства клубней картофеля сорта «Неиский». Определение размерно-массовой характеристики посадочного материала и коэффициента формы клубня отражено в четвертом разделе диссертационной работы.
Картофелесажалка с цепочпо-ложечным высаживающим аппаратом (рисунок 1) работает следующим образом. При заполнении клубнями картофеля бункера 1 , клубни поступают к тяговому элементу 2 цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки и при включении ведущей звездочки 5 , приводная роликовая длиннозвенная цепь, каждое четвертое звено которой снабжено ложечкой 3, движется вверх. Ложечки 3 захватывают клубни и транспортируют их сначала вверх, а затем, после ведомой звездочки 6 направляют клубни вниз и, когда зазор между торцами каждой очередной ложечки и низа направляющего кожуха 7 станет
больше размера клубня, он скатывается с ложечки и падает через полость сошника (на схеме не показан) на дно борозды. "Лишние" клубни подпружиненной планкой 4
сбрасываются обратно в питательный ковш. В предлагаемой схеме направляющая 8 способствует плавному перемещению клубня до кожуха 7, а подвижная стенка 9 увеличивает скорость поступления клубней в пространство между ложечек. Таким образом,
осуществляется процесс работы высаживающего устройства
картофелесажалки.
У картофелесажалок с цепочно-ложечным высаживающим аппаратом (типа Л-201, Л-202) диаметр ведомой звездочки меньше диаметра ведущей, вследствие чего возникает необходимость исследования
поведения клубней при выпадении их из ложечек.
На клубень, находящийся в ложечке, при движении ее на ведомой звездочке действуют следующие силы (рисунок 2): сила инерции Ри, сила тяжести Рс,
сила нормального давления Рм и сила трения Ит.
Сила инерции, действующая на клубень, будет стремиться сбросить клубень с ложечки, а сила тяжести до поворота ложечки на 90° будет прижимать клубень к ложечке. Если суммарное действие этих сил приведет к скольжению клубня по ложечке, то добавится действие силы трения, которая также будет препятствовать движению клубня.
Дифференциальное уравнение движения клубня в момент начала скольжения будет иметь следующий
Рисунок 1 — Технологический процесс работы картофелесажалки с г/епочно-ложечным высаживающим аппаратом (наименования позиций в тексте•)
Рисунок 2 -
действующие
клубень
Рисунок 3 - Условие возникновения опрокидывающего момента
вид: = (1)
где (1х — перемещение, м; (11 - время, с; со - угловая скорость, с"1; Я - радиус звездочки, м; г -приведенный радиус клубня (а, Ь, с - геометрические размеры клубня), м; ц - коэффициент трения; g -ускорение свободного падения м/с2; <р - угол поворота ложечки, град.
Т.к. перемещение клубня по оси х ограничено ребром ложечки, то клубень остается в ней, но при нахождении центра тяжести клубня выше ребра ложечки создается опрокидывающий момент, стремяш.нйся "вытолкнуть" клубень из ложечки (рисунок 3).
М=РС)М'Ь зависит от размера и формы клубня и угловой скорости вращения
ведомой звездочки.
Условие возникновения опрокидывающего момента.
а - — > О, dt2
üj2(R + г) > fig + д ■ sincp,
(2)
а>0, т.
ш >
J¿-(/i + slnV). (3)
на клубень действуют сила инерции Fu и
откуда
При повороте ложечки на угол (р>90° сила тяжести Рс (рисунок 4).
Дифференциальное уравнение движения клубня в момент начала скольжения будет иметь следующий вид:
^ = ь)2(й + г)-д-со*<р. (4)
Движение клубня по оси X возможно в том случае, если
ш2(Я + г) > д ■ сої<р, (5)
ш >
gicos<p R+r
(6)
Дифференциальное уравнение движения клубня по оси Y
d2y
т—- = ;
' dt2
(7)
Рисунок 4 — действующие клубень при поворота >90"
■■ тд ■ sin ip.
Движение клубня по оси Y возможно в том случае, если д • sinip > 0, (8)
т.е. при ф>0 клубень будет иметь ускорение по оси Y.
В идеальном варианте траектория клубня должна проходить по окружности радиусом R+r, но исходя из расчетов следует, что клубни при увеличении скорости движения транспортера (частоты посадки) будут отрываться от ложечек и ударяться о кожух высаживающего аппарата 7 (рисунок 1).
Одним из решающих факторов, определяющих пропуски клубней при работе высаживающего аппарата, является своевременное поступление их в пространство между ложечками, т. е. в зону уверенного захвата клубня. Ложечки захватывают клубни, находящиеся в пространстве между ними, и отбрасывают клубни, центр тяжести которых находится за пределами контура ложечки.
Часть клубней увлекается по направлению движения ложечек за счет трения об их выступающие части. При этом клубни начинают поворачиваться с некоторой угловой скоростью и одновременно опускаться вниз.
Таким образом, в питательном ковше образуется активный объем клубней. Движение клубней в активном объеме очень сложно и зависит от многих факторов, прежде всего от частоты посадки, конструкции питательного ковша, длины пути ложечки под слоем клубней и состояния посадочного материала.
Траектории движения каждого отдельного клубня в активном объеме очень разнообразны, и захват их ложечкой имеет вероятностный характер.
Ввиду сложности движения клубней в активном слое и поступления их в зону захвата ложечкой несколько упростим задачу. С этой целью рассмотрим условие попадания одиночного клубня в ложечку при неподвижном слое.
Подобное упрощенное решение общей задачи не может раскрыть всего комплекса процессов поведения клубней в зоне захвата, но позволяет приближенно
раскрыть некоторые главные условия западания клубня в ложечку.
Клубни движутся вниз по наклонной стенке питательного ковша (рисунок 5) со скоростью и и одновременно со скоростью и-сова в пространство между ложечками, движущимися со скоростью V.
Рассмотрим самый неблагоприятный вариант: длина клубня (а) параллельна плоскости движения ложечек, а ширина (в) перпендикулярна (рисунок 6).
Клубень попадает в ложечку, если
ЛЬ > Ь-Вл-а, (9)
где Вл - глубина ложечки, м; Ь - расстояние между ложечками, м; а и в - размеры клубня, м.
Величина ДЬ, должна быть такой, чтобы клубень успевал войти в пространство между ложечками на величину Д8>в/2, пока ложечка проходит это расстояние (ДЬ).
Дифференциальное уравнение движения клубня по наклонной плоскости: ах2
Т^7
Рисунок 5 —Движение клубней по стенке питательного ковша
""-J
1 1 ■■
0:
dt2
g sin а — (xg cos a,
(10)
Рисунок 6 - Неблагоприятный вариант поступления клубня в зону захвата
где ц - коэффициент трения клубня о клубни, £=9,81-ускорение свободного падения, м/с2; х - путь, м пройденный клубнем за время I, с. Интегрируем: йх
— = дСэта — ц созад + Сх, (11)
х= g(sin а — ц cos а) — + Crt + С2. При t=0 х = 0, учитывая, что ~ = U=0, получаем Ci=0; С2=0. Подставляем в формулу (11):
х = g (sin а — ц cos а) Полагая, что x=AS, решаем относительно t:
^2g(sin а — ц cos a) AS
5 (sin а — ц cos а) (оставляем только положительное значение корня). Время также определится по формуле AL
t = T'
откуда
ALg (sin а — ¿i cos a)
V = ■
^/2g(sina — ц cos a)AS
(12)
(13)
(14)
(15)
Упрощаем:
A Lg (sin a-fieos a)- -Jlgjsm а- ц cos a) AS 2^(sina - ц cos a)AS
AL / дЛS, . , \
/ = (Slna"MC0Sa)J'
Заменим AS= в/2, a n=tg(p,
где <p - угол внутреннего трения клубней (39°):
AL ,
V = — (,/ав(зт а — соб а (от)) . в
При 1=0; х=0 и начальной скорости движения клубней и=и0 получаем С|-и0; Подставляем в формулу (11):
х = ¿/(ята — /¿со5а)у+ 11^. Полагая, что х=Д8, решаем относительно I:
t -
—Uq + + 2д (sin а - д cos a)AS
sin a — /( cos a) (оставляем только положительное значение корня), откуда
ALg(sina —цс os a)
К :
Упрощаем:
-U0 + -Ju£ + 2g(sina- pcos a)A5
(17) C2=0.
(18) (19)
(20)
У =
AL^(sina - fieos a) • (í/0 + + 2¿f(sin a - д eos aQAS)
+ 2¿f(sina ■
- eos a)A5 — Ug
V =
Заменим AS=b/2, а n=tg(p:
U2g&sf. '
— + —— (sin a — и eos a) 4 2
(21)
V ■■
AL
£/0 + + c?B(sin a — eos a tgq>)j. (22)
При проходе клубней в пространство между ложечками равнозначны различные варианты расположения их относительно ложечек, следовательно, этот процесс характеризуется как совокупность благоприятных и неблагоприятных случаев.
Благоприятные: контур клубня не пересекается с контуром ложечки, а после встречи с ложечкой он будет захвачен. Для этого центр тяжести клубня в момент контакта с ложечкой должен находиться в пределах ее контура. Остальные случаи неблагоприятные, клубень будет отброшен.
Ложечки движутся с поступательной скоростью V, расположены с шагом Ь и имеют форму квадрата толщиной Ь(Ь=Вл). Под углом у к прямой с ложечками движется клубень в форме шара радиусом г со скоростью и (рисунок 7).
Уравнение решаем с помощью задачи Бюффона и ее следствия.
Рисунок 7 -Движение клубня к ложечкам
Неблагоприятная вероятность:
S-
я-(¿-А) '
где S - периметр многоугольника, м: S=2rcrKo,
где г - приведенный радиус клубня, м, Кф=1,265 - коэффициент формы клубня.
1 э/--„ - 2гК® ПА\
г =~Мавс , тогда g -——г.
2 L-h
Вероятность попадания клубня в пространство между ложечками
п 2 гКф
P = l-g = l—r~f . (25)
L-h
Время прохождения ложечкой слоя клубней толщиной I со скоростью V
I
'' = 7-
Время поступления клубга в пространство между ложечками
h U%
где S^- путь клубня, м; U - скорость клубня, м/с.
Для уверенного захвата клубня ложечкой клубень должен пройти расстояние 0,5r < Sk< г. Принимаем наиболее сложный вариант, т. е. Sk = гКф. Количество клубней, которое встретит ложечка в слое клубней,
h V гКф
Вероятность поступления клубня в пространство между ложечками при к встречах
nrir JiL.
Pk=\-gk = I- (=^-)rK"v . (26)
L — n
Из выражения (13) видно:
1) вероятность захвата клубня ложечкой возрастает при увеличении длины пути ложечки 1 под слоем клубней и скорости поступления клубней к ложечкам U;
2) вероятность захвата клубня ложечкой уменьшается при увеличении размеров (массы) клубней и скорости движения ложечек V.
Вероятность поступления клубня в пространство между ложечками при скорости и=0,5-1м/с и слое клубней в питательном ковше 15-25 см при пропусках не более 3% для клубня массой 80 г составляет 0,97-0,999, это соответствует частоте посадки 3,5-7 кл./с (рисунок 8).
Форсировать работу высаживающего аппарата можно двумя путями:
1) увеличением скорости поступления клубней в пространство между ложечками;
2) увеличением длины пути ложечки под слоем клубней.
Увеличение скорости поступления клубней в пространство между ложечками возможно за счет установки в питательном ковше подвижной стенки.
Частота колебаний стенки определена из условия нахождения в слое клубней двух ложечек. При этом передаточное отношение от вала высаживающего аппарата к валу кривошипа для фракции 50-80 г составляет 0,48-0,56 и определяется по условию
i=z-l/(4t-r), (27)
где z- число зубьев на ведущей звездочке; 4t - шаг ложечек (в шагах цепи), t - шаг цепи.
Амплитуда колебаний стенки 3 выбиралась из условия прохождения клубнем расстояния, равного приведенному радиусу г. Для клубней фракции 50-80 г амплитуда равна 0,023-0,027 м.
р1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
— '__—■ \ i -—. ! '— Ч V ____
\ \ Ч . \ ч \
\ ч ч \ ч ч \
\ \ ч
\ \ 2 ч х Ч 1 \ 2
12
2 4 6 8 10
Рисунок 8 - Вероятность поступления клубня в пространство между ложечками при уровне клубней 15-25см и скорости U=0,5-1m/c; — скорость
поступления клубней I м/с;---скорость поступления клубней 0,5 м/с; 1 - масса
клубня 50 г; 2 - масса клубня 80 г
На основе теоретических исследований технологического процесса работы цепочно-ложечного высаживающего аппарата и изучения физико-механических свойств клубней картофеля можно выделить следующее:
1. Вероятность захвата клубня ложечкой зависит от ряда факторов: размеров и формы клубней, величины слоя клубней в питательном ковше, скорости поступления клубней в пространство между ложечками и скорости движения ложечек.
2. Частота посадки цепочно-ложечного высаживающего аппарата при слое клубней 15-25 см и пропусках в пределах агротехнических требований для фракции 50-80 г не должна превышать 4,9 кл./с, что соответствует при густоте посадки 50 тыс. кл./га скорости движения агрегата 5,04 км/ч.
3. Цепочно-ложечный высаживающий аппарат с подвижной стенкой при тех же условиях может работать с частотой посадки 8,3 кл./с и скоростью движения 8,5 км/ч.
4. При частоте посадки до 4,3 кл./с траектория движения клубней при выпадении их из ложечек осуществляется по окружности.
5. При увеличении частоты посадки более 4,3 кл./с траектория движения клубней при выпадении их из ложечек осуществляется по кривой с постепенно увеличивающимся радиусом, вследствие чего возможен удар клубня о кожух, потеря им скорости и заклинивание между кожухом и догоняющей ложечкой.
В третьем разделе «Программа ч методика исследований цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажшгки» описаны программа и методика экспериментальных исследований в лабораторных и хозяйственных условиях.
Для решения задач, поставленных в данной работе, программа экспериментальных исследований включала:
- проведение исследований физико-механических свойств клубней картофеля перед посадкой;
- проведение лабораторных исследований цепочно-ложечного высаживающего аппарата;
- проведение полевых исследований модернизированного цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
Исходными данными для определения основных конструкционных параметров высаживающих аппаратов являются физико-механические свойства высаживаемого материала. На их основе определяются его конструктивные и режимные параметры.
При изучении физико-механических свойств клубней картофеля руководствовались методикой, разработанной ВИСХОМ для изучения физико-механических свойств растений и почв, а также частной методикой, разработанной согласно ГОСТ. У каждого клубня с точностью до 0,1 г определялась и с точностью до 1 мм измерялась длина - а, ширина — в и толщина- с. Картофель сортировался на барабанной сортировке, объем выборки составлял 300 клубней (фракция 50-80 г). Результаты измерений фиксировались и заносились в ведомость размерно-массовой характеристики клубней картофеля. Математическая обработка данных проводилась методом математической статистики.
Одним из основных показателей качества работы высаживающего аппарата является количество пропусков и повреждений клубней.
С целью проверки теоретических исследований работы цепочно-ложечного высаживающего аппарата была спроектирована и изготовлена установка (рисунок 9).
Лабораторная установка состоит из высаживающего аппарата 1, бункера 2 и механизмов привода, смонтированных на раме 6. Рама представляет собой сварную конструкцию из уголков. Бункер сварной конструкции из листовой стали, днищем которого является ленточный транспортер 7. Транспортер 7 обеспечивает подачу клубней в питательный ковш 5, обеспечивая постоянный уровень клубней. Для сбора клубней под каждую ветвь высаживающего аппарата подставлялись емкости для клубней 4. Для предотвращения попадания клубней в емкости из соседних ветвей в нижней части была установлена перегородка. После ряда опытов на стенке питательного ковша 5 установлена подвижная стенка 3, увеличивающая скорость поступления клубней в пространство между ложечками.
Контроль количества пропусков и прошедших ложечек осуществляется с помощью разработанного устройства контроля высаживающего аппарата картофелесажалки по пропускам клубней (рисунок 10). Работа устройства осуществлялась следующим образом.
Если в ложечке отсутствовал клубень, то в момент включения датчика 2, замкнут контакт 1. Импульс тока поступает на счетчик ложечек и через замкнутый контакт на счетчик пропусков.
установка: 1 - высаживающий аппарат; 2 - бункер для клубней; 3 - подвижная стенка; 4 -емкость для клубней; 5 — ковш питательный; 6—рама; 7 — транспортер
При нахождении клубня в ложечке в момент включения датчика 2 датчик 1 разомкнут, и импульс тока поступает только на счетчик ложечек. При этом необходима синхронизация работы датчика 2 и положения рычага 7.
Пружина 10 подбиралась экспериментально и обеспечивала своевременный возврат рычага 7 в исходное положение на подход следующей ложечки.
Конденсатор 6 емкостью 10 мф предотвращает ценообразование при работе датчика 2. Конденсатор 5 емкостью 50 мф, включенный параллельно обмотке счетчика пропусков, увеличивает длительность импульса и обеспечивает четкое включение счетчика пропусков.
Исследования базового высаживающего аппарата, выпадения клубней на ведомой звездочке, влияния установки направляющей в кожухе высаживающего аппарата на количество повреждений клубней, влияния уровня клубней в
Рисунок 10 - Устройство контроля высаживающего аппарата картофелесажалки по пропускам клубней:
1 - датчик пропуска клубней; 2 - датчик количества прошедших ложечек; 3 - счетчик пропуска клубней; 4 — счетчик количества прошедших ложечек; 5- конденсатор; 6— конденсатор;! - рычаг;8 - ложечка; 9 - ось диэлектрическая; 10 - пружина; 11 - контакт
питательном ковше на количество пропусков клубней ложечками, влияния подвижной стенки в питательном ковше на качество посадки клубней картофеля проводились с использованием теории однофакторного эксперимента. Определение оптимальных значений частоты высадки в зависимости от амплитуды и частоты колебаний подвижной проводили методом планирования многофакгорного эксперимента, в качестве критерия оптимизации принято количество пропусков клубней ложечками в процентах.
8
Полевые исследования направлены на установление достоверности полученных аналитических зависимостей, определение количественных показателей работы картофелесажалки, оснащенной модернизированным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом в полевых условиях. Данные исследования проводились в соответствии с ГОСТ 28306-89 «Машины для посадки картофеля. Методы испытаний».
При проведении исследований по определению оптимального значения частоты посадки v модернизированного высаживающего аппарата все параметры и режимы работы, за исключением v, оставались постоянными, равными оптимальным значениям, полученным в результате проведения лабораторных исследований.
Показателями качества посадки являются равномерность распределения клубней (R, %) в борозде, доля пропусков (М, %), доля двойников (D, %), погрешность посадки (К %) и коэффициент сохранения расстояния между клубнями в ряду (г).
Траектории движения клубней фиксировались видеокамерой Sony HDR-СХ110Е, количество пропусков и прошедших ложечек осуществлялось устройством контроля высаживающего аппарата картофелесажалки по пропускам клубней, время опыта секундомером - ГОСТ 5072-79, амплитуда колебаний подвижной стенки измерялась штангенциркулем ШЦ-2, расстояние между клубнями рулеткой ТУ 1725-7622-79, время движения агрегата на учетной делянке - секундомером.
В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки» приведены и проанализированы результаты физико-механических свойств клубней картофеля, лабораторных и полевых исследований.
Для клубней картофеля сорта «Невский», получены зависимости массы (ш) клубня от его линейных размеров: длины (а), ширины (Ь) и толщины (с) и определен коэффициент формы:
т=0,588аЬс=0,368а3=0,592Ь3=0,935с3; Кф=1,265 (округло-овальная форма).
Исследования выпадения клубней из ложечек на ведомой звездочке у базового аппарата показали, что с увеличением частоты посадки свыше 5 кл/с траектория движения отклоняется от окружности и направлена по кривой к кожуху аппарата на обеих фракциях - 50-80 и 80-100 г. Клубни отрываются от ложечек (рисунок 11), ударяются о кожух высаживающего аппарата и, теряя скорость, подвергаются удару догоняющей их ложечки, вследствие чего происходит заклинивание их между
Рисунок ] 1 - Траектории движения клубней при выпадении их на ведомой звездочке (у=6,081 кл./с.)
ложечкой и кожухом. Это ведет к раздавливанию или срезанию клубня, а также к поломке ложечек. В соответствии с этим опыты на фракции 80-100 г при частоте посадки более 6,8 кл./с не проводились из-за большого количества тяжелых повреждений клубней (свыше 30%).
Установка направляющей над ведомой звездочкой (рисунок 12) резко уменьшает
количество тяжелых повреждений клубней и позволяет увеличить скоростной режим работы цепочно-ложечного высаживающего аппарата сажалки Л-202 до 9 кл./с при соблюдении агротехнических требований по количеству повреждений клубней. При этом на всех режимах работы не наблюдалось поломка ложечек.
Уровень клубней в питательном ковше (увеличение пути ложечек под слоем клубней) практически не оказывает влияния на пропуски клубней ложечками (рисунок 13), но при увеличении слоя клубней (25-35 см) Рисунок 12 - Направляющая увеличивается количество повреждений клубней. клубней Оптимальная величина слоя клубней 15-25 см
рекомендациями завода изготовителя.
Точка крепления оси подвижной стенки в верхней части питательного ковша из-за малого расстояния между стенкой и ложечками ведет к резкому увеличению повреждений клубней,
поэтому при исследованиях ось поворота стенки устанавливалась в нижней части питательного ковша. После обработки
результатов многофакторного эксперимента получено уравнение регрессии второго порядка, описывающее зависимость количества пропусков клубней ложечками от выбранных факторов П=/(\>, А,1,), в закодированном виде:
У = 2,667 + 1,264X1 + 0,149Х2 - 0.03Х3 + 0,105Х,Х2 -
- 0,833Х2Хз -0,038X1X3 + 0,779Х]2 + 0,594Хаг + 0,342Х32. (18)
Раскодированное уравнение регрессии (19) примет вид:
У = 13,764 - 0,3255А - 3,496у + 2,55 П + 0,0164 УА - 0,095 ш - 0,833 А1 + 0,3043у2 + 0,0371 А2 + 5,472 ¡2. (19)
Изучение поверхности отклика проводили с помощью двухмерных сечений (рисунок 14).
Графоаналитический анализ математической модели по двухмерным сечениям позволил определить оптимальные диапазоны значений исследуемых факторов,
совпадает с
Рисунок 13 -Зависимость пропусков от уровня клубней в питательном ковше и частоты высадки: 1 -уровень клубней 10-15 см; 2 -уровень клубней 1525 см;3 —уровень клубней 25-35 см
влияющих на критерий оптимизации вблизи оптимума: частота посадки 5,2 - 6,75 кл./мин; амплитуда колебаний подвижной стенки 5,8 - 9,4 мм; передаточное отношение к подвижной стенке 0,25 - 0,61.
3 0,6
ib !Г! I i
Л V \ Ч\\!i
■f/.......Г Г У) 71
II«
Рисунок 14 — Двухмерные сечения поверхности отклика (в закодированном виде)
uirnnayju ковсбшшЛ ломот» но П
Полученное уравнение регрессии имеет следующие координаты точки максимума:
X, = - 0,79707; Х2 = -0,7836; Х3 = -0,4612.
Натуральные значениях факторов таковы: частота высадки v = 5,53 кл./с; амплитуда колебаний встряхивающей створки А = 7,5 мм; частота колебаний встряхивающей створки (передаточное отношение) i=0,385; количество пропусков при данных значениях параметров составляет 2,14 %.
Поврежденными согласно ГОСТ 28306-89 считались клубни с легкими повреждениями (глубиной до 1,7 мм), средними повреждениями (от 1,7 до 5 мм), сильными повреждениями (более 5 мм). Сумма всех видов повреждений клубней при лабораторных опытах не превышала 3%.
Для подтверждения результатов проведенных нами лабораторных исследований по определению количества пропусков и повреждений клубней модернизированный высаживающий аппарат прошел полевые исследования в полевых. Испытания картофелесажалки проводились в начале июня 2011 года на поле ОАО «Возрождение» Борского района Нижегородской области в соответствии с ГОСТ 28306-89 «Машины для посадки картофеля. Методы испытаний» и Международным стандартом ИСО 5691 «Оборудование для сева. Картофелесажалки. Методы испытаний». Картофелесажалка агрегатировалась с трактором «Беларусь» МТЗ-82 на IV передаче. Опыты проводились на учетных делянках длиной 100 м и шириной 0,7 м, равномерно расположенных по диагонали поля. Количество делянок равно 3. Микрорельеф поля ровный, уклон до 3°, длинна гона 850 м, контур поля близкий к правильной прямоугольной форме. Результаты полевых исследований отражены в таблице 2.
Установлено, что распределение клубней в борозде при посадке цепочно-ложечным высаживающим аппаратом, в отличие от ложечно-дискового, описывается законом распределения Вейбулла.
Таблица 2 - Сводные показатели результатов полевых исследований
Показатель Установочное расстояние мeждv клубнями в рядке, см
24,5 27,5 29,5
Средний фактический шаг посадки, см 25,88 28,15 30,03
Среднеквадратичное отклонение, см 7,05 7,09 7,14
Коэффициент вариации, % 27,23 25,18 23,74
Коэффициент сохранения расстояния между клубнями в ряду 0,947 0,977 0,982
Относительная ошибка, см 4,3 4,1 10,1
Коэффициент равномерности, % 59,7 61,4 62,1
Количество пропусков, % 6,8 3,87 2,53
Количество двойников, % 2,4 2,5 2,9
Погрешность посадки, % 9,2 6,37 5,43
В пятом разделе «Экономическая оценка модернизированной навесной картофелесажалки Л-202В» приведены расчеты показателей экономической эффективности модернизированной картофелесажалки Л-202В.
Расчеты показывают, что при некотором росте эксплуатационных издержек при посадке картофеля на 7,4 руб./га экономия от получения дополнительной продукции составила 1448 руб./га. Годовой экономический эффект на одну картофелесажалку при годовой загрузке в 60 ч составил 71,65 тыс. руб., что связано с лучшей равномерностью раскладки, уменьшением повреждений и пропусков клубней, повышением урожайности на 0,21 т/га.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. В результате исследования физико-механических свойств клубней картофеля сорта «Невский» получены данные, необходимые для обоснования конструктивных и режимных параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки: зависимости массы т клубня от размеров а, в, с для сорта «Невский»: т~0,588аЬс=0,368а3=0,592Ь3~0,935с3; длина клубня а=54,75 мм (У=4,88%), ширина клубня Ь=46,7 мм (У=4,35%), толщина клубня с=40,11 мм (У=4,85%). Клубни имеют округло-овальную форму с коэффициентом формы 1,265.
2. Вероятность захвата клубня ложечкой зависит от размеров и формы клубней, величины слоя клубней в питательном ковше, скорости поступления клубней в пространство между ложечами и скорости движения ложечек. Частота посадки цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки при слое клубней 15-25 см и пропусках в пределах агротехнических требований для фракции 50-80 г не должна превышать 4,9 кл/с. Подвижная стенка питательного ковша увеличивает
скорость поступления клубней в пространство между ложечками, что позволяет увеличить частоту посадки цепочно-ложечного высаживающего аппарата при слое клубней 15-25 см и пропусках в пределах агротехнических требований до 8,3 кл./с.
3. Минимальное количество пропусков клубней ложечками высаживающего аппарата (2,1%) получено при частоте высадки 5,5 кл./с, амплитуде колебаний подвижной стенки 7,5 мм и передаточном отношении к валу подвижной стенки 0,385. Установка над ведомой звездочкой направляющей для клубней позволяет резко снизить повреждения клубней, исключить поломку ложечек и увеличить частоту посадки до 9 кл./с при повреждениях не превышающих 3%.
4. Полевые исследования картофелесажалки подтвердили целесообразность применения модернизированного высаживающего аппарата. Равномерность распределения клубней составила 59,7-62,1 % при скорости движения агрегата 1,69±0,07 м/с и частоте посадки 5,7-6,9 кл./с. Количество пропусков составило 2,53-6,8 %. В результате применения модернизированной картофелесажалки Л-202В урожайность картофеля увеличилась на 0,21 т/га. Годовой экономический эффект при использовании модернизированного высаживающего аппарата с учетом дополнительной продукции составил 71650 руб.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: Издания, рекомендованные ВАК
1. Вольников, А.И. Исследование работы картофелесажалки Л-202 / А.И. Вольников, A.B. Никулин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2011,-№9. -С. 5-7.
2. Вольников, А.И. Исследование работы ложечно-цепного высаживающего аппарата / А.И. Вольников, A.B. Никулин // Техника в сельском хозяйстве. - 2011. - №5. - С. 9-10.
3. Никулин, A.B. Усовершенствование картофелесажалки / A.B. Никулин // Сельский механизатор. - 2012. - №2. - С. 6-7.
Патенты РФ на полезные модели и публикации в материалах конференции
4. Пат. 80937 РФ. Клубнемер / Д.Е. Кистанов, Е.И. Кистанов, A.B. Козлов, А.И. Вольников, М.В. Ошурков, A.B. Никулин. - №2008140714; заяв. 14.10.2008; опубл. 27.02.2009, Бюл. №6.
5. Пат. 10579 РФ. Устройство контроля высаживающего аппарата картофелесажалки ложечно-элеваторного типа по пропускам клубней / А.И. Вольников, A.B. Никулин, Е.И. Кистанов, A.B. Козлов. - №2010144922/21; заяв. 02.11.2010; опубл. 27.06.2011, Бюл. №18.
6. Пат. 113914 РФ. Высаживающее устройство картофелесажалки / A.B. Никулин, Е.И. Кистанов, А.И. Вольников, A.B. Козлов, А.И. Новожилов. -№2011141439/13; заяв. 12.10.2011; опубл. 10.03.12, Бюл. №7.
7.Вольников, А.И. Некоторые теоретические вопросы работы ложечно-цепного высаживающего аппарата картофелесажалки Л-202 / А.И Вольников, A.B. Никулин // Ресурсосберегающие технологии и технические средства в агропромышленном комплексе: Материалы международной научно-практической конференции. - Н. Новгород: НГСХА, 2010. - С. 333-339.
Подписано в печать 25.04.2012 г. Формат 60x84 /16. Объём 1п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 83. Отпечатано с готового оригинал-макета в Пензенской мини-типографии Свидетельство № 5551 440600, г. Пенза, ул. Московская, 74
Текст работы Никулин, Александр Владимирович, диссертация по теме Технологии и средства механизации сельского хозяйства
61 12-5/3299
ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»
На правах рукописи
Никулин Александр Владимирович
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОСАДКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ С ОБОСНОВАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПОЧНО-ЛОЖЕЧНОГО ВЫСАЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА
Специальность 05.20.01- технологии и средства механизации
сельского хозяйства
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент
Вольников Александр Иванович
Пенза- 2012
РЕФЕРАТ
Диссертация изложена на 152 страницах, содержит 58 рисунков, 27 таблиц, 6 приложений. Список использованной литературы включает 146 наименований, из которых 7 на иностранном языке.
Ключевые слова: посадка картофеля, высаживающий аппарат, частота посадки, равномерность распределения клубней, повреждение клубней, пропуск.
На основе анализа существующих картофелепосадочных машин, в диссертации обоснована необходимость понижения повреждений и повышения равномерности распределения клубней. Предложен модернизированный цепочно-ложечный высаживающий аппарат, обеспечивающий снижение количества повреждений и требуемую равномерность раскладки клубней картофеля при посадке.
Изучены физико-механические свойства клубней картофеля, теоретически обоснованы конструктивные и режимные параметры модернизированного цепочно-ложечного высаживающего аппарата, приведены основные методические положения и приемы, применяемые в исследованиях, результаты лабораторных и полевых опытов по исследованию качества посадки картофеля при поиске оптимальных параметров данного высаживающего аппарата.
Проведен расчет технико-экономических показателей, которые свидетельствуют о значительном экономическом эффекте от применения картофелепосадочной машины, оснащенной модернизированным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6
1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
1.1 Технологии возделывания картофеля 10
1.2 Агротехнические допуски на качество машинной посадки картофеля 13
1.3 Влияние равномерности раскладки и повреждений клубней картофеля при посадке на урожайность 17
1.4 Анализ средств механизированной посадки картофеля 23
1.4.1 Картофелесажалки с ложечно-дисковыми высаживающими аппаратами 24
1.4.2 Картофелесажалки с многомерным высаживающим аппаратом 31
1.4.3 Картофелесажалки с ложечно-элеваторным высаживающим аппаратом 31
1.5 Исследования картофелесажалок 3 8
1.6 Цель и задачи исследования 46
2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ЦЕПОЧНО-ЛОЖЕЧНОГО ВЫСАЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 47
2.1 Обоснование параметров и режимов работы цепочно-
ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки 47
2.1.1 Исследование процесса выпадения клубней из ложечки на верхней ведомой звездочке 48
2.1.2 Условия захвата клубня ложечкой высаживающего аппарата 51
2.1.3 Вероятность захвата клубня ложечкой 54
Выводы по разделу 62
3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕПОЧНО-ЛОЖЕЧНОГО ВЫСАЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 63
3.1 Программа экспериментальных исследований 63
3.2 Экспериментальные установки, приборы и оборудование 63
3.3 Методика проведения исследования физико-механических свойств клубней картофеля 71
3.4 Методика проведения лабораторных исследований цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки 71
3.4.1 Исследование работы базового цепочно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки ^
3.4.2 Исследование выпадения клубней на ведомой звездочке 72
3.4.3 Исследование влияния установки направляющей в кожухе высаживающего аппарата на количество повреждений клубней 73
3.4.4 Исследование влияния уровня клубней в питательном ковше высаживающего аппарата на количество пропусков клубней ложечками 74
3.4.5 Исследование влияния подвижной стенки в питательном ковше высаживающего аппарата на качество посадки клубней картофеля
3.4.6 Исследование рабочего процесса цепочно-ложечного высаживающего аппарата методом планирования эксперимента
3.5 Условия и методика проведения полевых исследований картофелесажалки, оснащенной модернизированным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом 86
Выводы по разделу
88
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕПОЧНО-ЛОЖЕЧНОГО ВЫСАЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 89
4.1 Результаты лабораторных исследований
89
4.1.1 Физико-механические свойства клубней картофеля 89
4.1.2 Результаты однофакторных экспериментов базовой модели ^
4.1.3 Исследование выпадения клубней на ведомой звездочке 98
4.1.4 Исследование влияния установки направляющей в кожухе
75
77
высаживающего аппарата на количество повреждений клубней 99
4.1.5 Исследование влияния уровня клубней в питательном ковше высаживающего аппарата на количество пропусков клубней ложечками 101
4.1.6 Исследование влияния точки крепления подвижной стенки в питательном ковше высаживающего аппарата на качество посадки клубней картофеля ^
4.1.7 Результаты трехфакторных экспериментов 103 4.2 Результаты полевых исследований картофелесажалки
оснащенной модернизированным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом ^^
Выводы по разделу 129
5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ Л-202В 130
Выводы по разделу
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 136
ЛИТЕРАТУРА
138
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Картофель имеет большое, разностороннее использование как пищевая, техническая и кормовая культура. В клубнях содержится около 25% сухого вещества, в том числе 12-22% крахмала, 1,43% белка и 0,8-1% зольных веществ. В их состав входят различные витамины — С, В (Вь В2, В6), РР, К и каротиноиды [63]. Свойства картофеля, как ценного продукта питания человека, в котором в оптимальном соотношении присутствуют органические и минеральные вещества, известны давно. В нем содержатся практически все химические элементы, необходимые человеку. Благодаря своим вкусовым, пищевым, и кулинарным качествам, картофель стал продуктом почти повседневного употребления в течение года. Таким образом, картофель является необходимым ценным продуктом в рационе человека.
Велико значение картофеля и как технической культуры. Он служит сырьем крахмалопаточной, декстриновой промышленности, идет на производство крахмала, глюкозы, спирта и др. Нетоварные клубни широко используют на кормовые цели. Особенно он ценен для свиней и молочного скота. Ввиду важности значения картофеля, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2008 год - Международным годом картофеля [47,139].
На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция увеличения роста мирового производства картофеля в среднем на 4,5 % в год и в 2007 году собрали 325 миллионов тонн.[140,143]
Доля России в мировом производстве картофеля по посевным площадям составляет около 10%. Вместе с тем, по показателю средней урожайности (14 т/га) Россия значительно отстает даже от среднего мирового уровня, который составляет 17 т/га. Производство картофеля в развитых странах (Великобритания, Нидерланды, США и др.) характеризуется устойчивой урожайностью 35-40 т/га[59,127].
В 2009 г. в России валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 31 млн. тонн, в том числе в секторе сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств получено 5,8млн. тонн. За последние четыре года доля производства в этом секторе увеличилась с 9% до 18% от общего валового сбора. Рентабельность производства картофеля в сельхозпредприятиях оценивается в среднем на уровне 35-40%[117].
В современных условиях приоритетной задачей является увеличение получаемых урожаев путем использования лучших сортов, качественного семенного материала, эффективных технологий и высокопроизводительной техники, обеспечивающей качественное выполнение технологических операций.
Для успешного решения задачи повышения урожайности картофеля необходимо наряду с другими решить вопрос равномерности распределения клубней, которая отклоняется от агротехнических требований (снижается) вследствие использования некачественного посадочного материала или далекой от совершенства работе картофелесажалок. Улучшение равномерности распределения клубней путем уменьшения количества пропусков и повреждений клубней при увеличении производительности картофелесажалок является одним из важнейших способов повышения урожайности картофеля. В связи с этим исследование работы высаживающих аппаратов и изыскание способов повышения качества выполнения ими технологического процесса имеет актуальное значение для АПК России.
Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА» на 2006-2010гг. (ГР 01.200-005768) «Усовершенствование технологии и средств механизации возделывания картофеля в условиях Нижегородской области».
Цель исследований. Повышение качества посадки клубней картофеля с обоснованиемпараметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
Объект исследования. Технологический процесс посадки картофеля и конструкция цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
Предмет исследований. Показатели качества посадки клубней картофеля, конструктивные и технологические параметры цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
Методика исследований. Теоретические исследования выполнялись с использованием основных положений законов и методов классической механики и математики. Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и полевых условиях в соответствии с действующими стандартами, а также методиками, разработанными с использованием теории планирования многофакторного эксперимента. Обработка результатов расчётов и экспериментов выполнялась на персональном компьютере с использованием стандартных программах Microsoft Excel; Edius 12 и STATGRAPHICS Plus 2.1.
Научную новизну представляют:
конструктивно-технологическая схема усовершенствованного цепочно-ложечного высаживающего аппарата, обеспечивающего снижение пропусков и повреждений клубней ложечками;
расчетно-теоретическое обоснование конструктивных и технологических параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата с учетом закономерностей появления пропусков клубней ложечками и повреждений клубней.
Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на полезные модели- № RU 80937 «Клубнемер», № RU 105793 «Устройство контроля высаживающего аппарата картофелесажалки ложечно-элеваторного типа по пропускам клубней», № 113914 «Высаживающее устройство картофелесажалки».
Практическая ценность и реализация результатов исследований.
Посадочная машина, оснащенная усовершенствованным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом, позволяет снизить процент пропусков клубней в борозде до 3% при уровне повреждений клубней в пределах агротехнических требований. Опытный образец цепочно-ложечного
высаживающего аппарата был изготовлен в Нижегородской ГСХА и прошел производственную проверку в условиях СПК «Возрождение» Борского района Нижегородской области на базе картофелесажалки Л-202.
Апробация. Основные положения диссертационной работы были доложены и одобрены на международных научно-практических конференциях: ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА», посвященной 75-летию д.т.н., профессора, заслуженного деятеля наук Лисунова Е.А. (2010 г.), ФГБОУ ВПО «МГАУ им.В.П. Горячкина», г. Москва, посвященной 80-летию университета (2010 г.); на научно-практических конференциях НГСХА (2007-2011 гг.), МГАУ им. В.П. Горячкина (2011 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, указанных в «Перечне.. .ВАК», получены 3 патента на полезную модель, без соавторства опубликована 1 статья. Общий объем публикаций 0,56 пл., из них автору принадлежит 0,34 пл.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, библиографического списка из 146 наименований и приложения. Диссертационная работа содержит 152 е., 58 рис., 27 табл. и приложение на 18 с.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
1. Аналитические зависимости для определения вероятности захвата клубня ложечкой высаживающего аппарата картофелесажалки и траектории движения клубней при выпадении их на верхней ведомой звездочке.
2. Рациональные значения конструктивных и режимных параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
3. Конструкции направляющей для клубней и подвижной стенки питательного ковша цепочно-ложечного высаживающего аппарата.
4. Показатели, характеризующие качество посадки клубней картофеля картофелепосадочной машиной, оснащенной усовершенствованным цепочно-ложечным высаживающим аппаратом.
1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Технологии возделывания картофеля
Одними из основных сдерживающих факторов увеличения производства картофеля являются медленное освоение механизированных технологий возделывания, плохая обеспеченность отрасли необходимой техникой, значительные потери продукции во время транспортировки и хранения.
В настоящее время применяются несколько типов механизированных технологий: общепринятая, заворовская, голландская, грядово-ленточная (110+30, 120+20, 140 см), для каменистых и комковатых почв с предварительной сепарацией (гриммовская), технология возделывания на гребнях с междурядьями 90 см.
Традиционная механизированная технология основана на использовании для междурядий 70 см четырехрядного комплекса машин для посадки и двухрядного комплекса уборочных машин. Предусматривает применение научно обоснованной системы земледелия и размещение картофеля в специализированных севооборотах [77] на почвах, пригодных для механизированной уборки; сбалансированное применение минеральных удобрений и своевременное проведение мероприятий по защите растений от вредителей, болезней и сорняков.
Заворовская технология выращивания картофеля включает в себя комплекс агротехнических, семеноводческих, организационных мероприятий и предусматривает строгое и качественное выполнение их в оптимальные агротехнические сроки. Весенняя обработка почвы состоит из культивации на глубину 10... 14 см и глубокой безотвальной перепашки зяби на 27...30 см. Для нарезки гребней на культиваторы вместо окучников устанавливают двух- и трехъярусные стрельчатые лапы, а вместо тукопроводов - лотковые туконаправители. Для обработок до всходов культиваторы укомплектовываются долотами, ротационными рыхлителями и
подпружиненными ротационными боронами. Уборка проводится серийными комбайнами и копателями.
Голландская технология заключается во фрезеровании почвы на глубину до 15 см перед посадкой, посадке клубней на глубину до 6 см, проведении механической обработки с фрезерованием поверхностного слоя на глубину 2...3 см, формировании высокого гребня через 10... 15 дней после посадки и за 2...3 дня до появления всходов или при достижении растениями высоты 1...5 см. Предусматривает применение фрезерного культиватора КФГ-3,6, культиватора-формирователя гребней КВК-4 и гербицида «зенкор» с нормой 0,75... 1,0 кг действующего вещества в водном растворе 250...300 л/га.
Грядово-ленточная технология позволяет в условиях повышенного и недостаточного увлажнения получать высокие урожаи посредством специальной подготовки поля к посадке клубней в течение всего севооборота, а также возделывания картофеля на широких (140 см) и высоких (до 35 см) грядах при схеме посадки 110+30 см. Имеет ряд преимуществ перед возделыванием картофеля на гребнях. Массивные гряды менее подвержены влиянию окружающей среды. При высокой температуре почва в них меньше нагревается и лучше сохраняет влагу. Несмотря на большую высоту гряд, общая площадь поверхности поля, покрытого ими, на 10... 13% больше поверхности поля, покрытого гребнями. При повышенной влажности более высокая гряда позволяет лучше удалить излишнюю влагу из слоя произрастания клубней. Гряды меньше, чем гребни, разрушаются при ливневых дождях. Технология позволяет проводить борьбу с сорняками в рядках и междурядьях в течение всего периода обработки, что полностью исключает применение гербицидов при возделывании как картофеля, так и его предшественников. Локализация внесения минеральных и органических удобрений снижает потребность в них не менее чем в два раза.
Гриммовская технология. При возделывании картофеля на тяжелых комковатых и засоренных камнями почвах по традиционной технологии увеличиваются повреждения клубней и доля ручного труда, особенно при
уборке урожая, снижается надежность применяемых машин. Начиная с 1985 г. в нашей стране проверяются технологии производства картофеля в различных почвенно-климатических условиях на предварительно сепарированной почве (по типу фирмы «Гримме», Германия). Сущность ее заключается в очистке почвенного слоя на глубину залегания клубней от почвенных комков и камней с рыхлением подпахотного горизонта ниже уровня за�
-
Похожие работы
- Совершенствование технологического процесса посадки лука-матки с обоснованием конструктивно-кинематических параметров цепочно-ложечного высаживающего аппарата с ориентирующим устройством
- Энергосберегающие технологии ориентированной посадки сельскохозяйственных культур
- ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РОСТКОВ КЛУБНЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ ДЛЯ ПРОРОЩЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
- Гребневая посадка картофеля комбинированной сажалкой
- Разработка и обоснование параметров высаживающего аппарата полуавтоматической картофелесажалки для первичного семеноводства