楊震++曹希凡++黨凱鋒++張鵬霞
摘要 針對(duì)陜西省矮化果園設(shè)計(jì)一款結(jié)構(gòu)緊湊、轉(zhuǎn)彎半徑小、可視回傳遙控輪式高效脈沖噴霧機(jī)具。基于可視化輪式平臺(tái),利用遠(yuǎn)程遙控脈沖式噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行無(wú)人噴霧作業(yè),并在標(biāo)準(zhǔn)矮化果園進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明,該機(jī)具施藥藥效持久,震蕩后產(chǎn)生的0.5~1.0 μm藥物粒子,在空中漂浮時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1~3 h,噴霧效率高,每株樹木噴射1~2 s即可完成;比傳統(tǒng)噴霧器節(jié)省藥水60%以上。
關(guān)鍵詞 果園高效脈沖噴霧機(jī);遙控輪式;可視化
中圖分類號(hào) S491 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-5739(2017)17-0175-02
病蟲害防治是我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、園果林業(yè)、設(shè)施蔬菜種植中最主要的管理作業(yè),但由于國(guó)內(nèi)目前種植業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,粗放式耕作經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致很多地區(qū)仍使用手動(dòng)、踏板式噴霧器和高壓噴槍,采用大霧量、雨淋式噴藥方法[1]。這種粗放落后的藥械和施藥方法容易導(dǎo)致農(nóng)藥利用率低,不僅浪費(fèi)了資源,而且造成了環(huán)境污染。這種傳統(tǒng)噴藥作業(yè)的效率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,容易導(dǎo)致操作人員中毒[2]。
1 目前果園噴霧情況
國(guó)外基于大面積種植模式能最大程度地發(fā)揮自然條件的優(yōu)勢(shì)以形成規(guī)模效應(yīng),有利于農(nóng)業(yè)大規(guī)模的機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。且種植區(qū)配合溝灌、噴灌、滴灌設(shè)備,基本實(shí)現(xiàn)了從耕地到收割、貯存幾乎所有農(nóng)作物生產(chǎn)領(lǐng)域的機(jī)械化,直接幫助了農(nóng)場(chǎng)主大幅提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,最終達(dá)到成本最小化、利潤(rùn)最大化的目的。歐美國(guó)家的果園為規(guī)?;N植,行距和株距統(tǒng)一規(guī)劃,便于機(jī)械化作業(yè)。因此,大多數(shù)國(guó)外噴藥機(jī)械可實(shí)現(xiàn)大中型機(jī)械化作業(yè),植保機(jī)械多用罩蓋循環(huán)、風(fēng)送式、靜電噴霧、自動(dòng)對(duì)靶、定向仿形控制等,實(shí)現(xiàn)了低噴量、精噴灑、少污染和高功效[3]。
我國(guó)目前大片果園規(guī)?;?、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度低,仍主要采取一家一戶的經(jīng)營(yíng)模式,生產(chǎn)規(guī)模小,地勢(shì)、土壤復(fù)雜多變,樹種和栽培模式繁多,機(jī)械作業(yè)空間狹小,栽培管理專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化程度低,不利于果園機(jī)械的推廣和應(yīng)用[4]。但隨著我國(guó)果園種植面積的擴(kuò)大,果園規(guī)?;l(fā)展和規(guī)范化管理的要求日益提高,果園機(jī)械化管理的重要性日益凸顯。
雖然目前在我國(guó)東北、新疆等地實(shí)行現(xiàn)代、規(guī)范化、規(guī)?;牧止N植,有大中型噴藥設(shè)備使用,但大多數(shù)果林病蟲害防治很難進(jìn)行大規(guī)模機(jī)械化作業(yè),因而亟需開發(fā)適合我國(guó)果樹種植者且易操作使用的高效精細(xì)噴霧機(jī)械裝備[5]。
2 遙控輪式果園高效脈沖噴霧機(jī)的整體結(jié)構(gòu)與工作原理
本課題研制一款小型遙控可視自走式電動(dòng)果園噴霧平臺(tái),適用于我國(guó)現(xiàn)代低矮密植果園的種植模式。整機(jī)由電動(dòng)力驅(qū)動(dòng),遠(yuǎn)程遙控作業(yè),實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保的新型植保作業(yè)方式。
整機(jī)工作控制過(guò)程如圖1 所示。果園種植戶由操控終端發(fā)射信號(hào);機(jī)具總電源接通,信號(hào)接收端即接收命令、分析相應(yīng)給出信號(hào),把命令信號(hào)傳給行走系統(tǒng)、噴藥系統(tǒng)等工作部件并執(zhí)行命令。整車行走和噴霧控制互不干擾,行走速度、姿態(tài)由果園種植戶通過(guò)回傳視頻確定,實(shí)現(xiàn)變量彌霧。通過(guò)可視化噴藥云臺(tái)的控制可針對(duì)病蟲、病灶多發(fā)處進(jìn)行定點(diǎn)、定量施藥,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)變量控制。
2.1 行走系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率選擇
行走系統(tǒng)采用典型輪式移動(dòng)構(gòu)造。由車體、車輪、車輪—車體兩者之間將兩者結(jié)合起來(lái)的支撐機(jī)構(gòu)、車輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)等組成[6]。而純電動(dòng)輪式機(jī)車平臺(tái)的輸出動(dòng)力全部由電動(dòng)機(jī)提供,所以電動(dòng)機(jī)功率的選擇需滿足機(jī)車的最高車速以及最大爬坡度等動(dòng)力需求。
2.1.1 以最高設(shè)計(jì)車速確定電機(jī)額定功率。根據(jù)文獻(xiàn)[7],當(dāng)機(jī)車依最高設(shè)定速度Vmax勻速行駛時(shí),電機(jī)所需提供的功率計(jì)算公式為:
式中,η—整車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)效率(包括主減速器和驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制器的工作效率),取0.86;m—機(jī)車滿載質(zhì)量,取60 kg;g—重力加速度,取9.8 m/s2;f—滾動(dòng)阻力系數(shù),取0.1;Cd—空氣阻力系數(shù),取0.6;A—電動(dòng)機(jī)車迎風(fēng)面面積,取0.6×0.5=0.3 m2(設(shè)計(jì)車身寬度×車身高度);Vmax—最高車速,取15 km/h。
將以上數(shù)據(jù)帶入(1)中,計(jì)算得當(dāng)機(jī)車依設(shè)計(jì)最高時(shí)速行駛時(shí),電機(jī)所需提供的功率:
即在設(shè)定最大行駛速度為15 km/h的情況下,選300 W以上的電機(jī)即可符合設(shè)計(jì)要求。
2.1.2 爬坡情況下電機(jī)額定功率計(jì)算。滿足以Vslope=10 km/h的車速行駛通過(guò)20%坡度(農(nóng)村土地調(diào)查將耕地坡度劃分為≤2°、2°~6°、6°~15°、15°~25°、>25°共5個(gè)級(jí)別[8])所需的電機(jī)峰值功率計(jì)算公式為:
滿足以Vslope=10 km/h的車速行駛通過(guò)20%坡度所需的電機(jī)峰值功率應(yīng)大于177 W。因此,按照最大行駛速度設(shè)定,選擇300 W電機(jī)即可。
2.2 四輪配置及轉(zhuǎn)向
前輪用獨(dú)立懸掛轉(zhuǎn)向方式,后輪非獨(dú)立懸掛作為動(dòng)力輸出輪,車輪驅(qū)動(dòng)方式是電機(jī)經(jīng)過(guò)減速器后直接驅(qū)動(dòng)車輪的車軸[9]。在果園復(fù)雜的環(huán)境下采用獨(dú)立前懸掛,每個(gè)車輪用螺旋彈簧安裝在車架下方,這樣可最大限度地保證一輪在前進(jìn)過(guò)程中發(fā)生跳動(dòng)時(shí)另外一輪不受影響,使車身穩(wěn)定性提高。
3 遙控輪式果園高效脈沖噴霧機(jī)的噴藥系統(tǒng)
噴藥系統(tǒng)采用脈沖式噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)原理(圖2),藥機(jī)發(fā)動(dòng)時(shí),先將電源開關(guān)打開使火花塞處于持續(xù)高壓點(diǎn)火狀態(tài),再將空氣手動(dòng)壓入啟動(dòng)單項(xiàng)三通閥,一路供給出油系統(tǒng)保證燃油被壓入燃燒管道,將燃油供應(yīng)到燃燒室,另一路進(jìn)入燃燒氣管,同被壓出的燃油在燃燒室混合并被火花塞點(diǎn)燃,接著爆炸開始,瞬間產(chǎn)生巨大氣壓將熱空氣從發(fā)動(dòng)機(jī)的開口噴出。當(dāng)空氣被噴出燃燒室,燃燒室內(nèi)便產(chǎn)生真空。真空迫使即將被噴出排氣管的火焰吸回燃燒室[10]。此時(shí)噴管已排出火焰并吸入新鮮空氣。該過(guò)程循環(huán)重復(fù)直至工作結(jié)束。
脈沖式發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的高溫高壓氣流從噴管出口處高速噴出,打開藥閥后,藥箱內(nèi)氣壓將藥液壓至爆發(fā)管內(nèi),與高溫高速氣流混合產(chǎn)生負(fù)壓(引射原理),藥劑在負(fù)壓條件下通過(guò)輸水/藥管道,將水/藥送入噴管中在高頻熱流的震蕩下進(jìn)一步進(jìn)行霧化,將吸進(jìn)來(lái)的藥劑炸碎成0.5~1.0 μm藥物粒子。藥物微粒隨氣流從噴管噴出彌散成細(xì)小的霧狀覆蓋整個(gè)靶標(biāo)對(duì)象[11],達(dá)到殺蟲防病的效果。使用脈沖式噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)原理可以大量減少噴霧過(guò)程中水的使用量。
脈沖式噴霧機(jī)由于在燃燒室和噴管中將水/藥高頻震蕩后形成了微小藥物粒子,可長(zhǎng)時(shí)間在空中漂浮。一般在5 m以下的農(nóng)作物,用水或煙霧劑兌農(nóng)藥后進(jìn)行噴霧操作,一般配比為10∶1,噴霧效率高,每株樹木1~2 s內(nèi)即可完成噴霧作業(yè),比傳統(tǒng)噴霧器節(jié)省藥水60%以上。
由于該機(jī)具噴出的藥成彌散形式,因而防治空間大大增加,且噴出的藥物成油性,可更高效地附著于靶標(biāo)上,節(jié)水省藥。因此,近年來(lái)利用這種原理防治農(nóng)業(yè)、林業(yè)病蟲害的機(jī)具越來(lái)越多,是今后植物保護(hù)機(jī)械發(fā)展的重要方向。
4 遙控輪式果園高效脈沖噴霧機(jī)的性能試驗(yàn)
4.1 試驗(yàn)結(jié)果
將果園高效脈沖噴霧機(jī)樣機(jī)在禮泉縣蘋果樹試驗(yàn)基地進(jìn)行田間性能試驗(yàn)檢測(cè)。試驗(yàn)對(duì)象為蘋果園。果樹較矮,行距為1.4 m左右,株距為1.1 m左右,作業(yè)空間為1.5 m左右。載藥量20 L,有效噴射距離10 m,霧滴直徑0.5~1.0 μm,續(xù)航時(shí)間15 h,傳動(dòng)效率88%,可靠性89%,節(jié)水60%。
4.2 結(jié)果分析
一是整車體型較低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單牢固,可在低矮密植果園中靈活行走、掉頭,具有良好的通過(guò)性和越障能力。二是經(jīng)由高頻脈沖器震蕩后產(chǎn)生的藥物粒子直徑在0.5~1.0 μm之間,可漂浮在空中1~3 h,葉片的受藥率大幅提高。噴霧效率高,每株樹木噴射1~2 s,較傳統(tǒng)噴霧器節(jié)省藥水60%以上。三是遠(yuǎn)程無(wú)線信號(hào)發(fā)射與接收穩(wěn)定,圖傳清晰可靠,整機(jī)控制性較高,達(dá)94%,在保證作業(yè)效率的前提下盡可能地使作業(yè)者遠(yuǎn)離農(nóng)藥覆蓋范圍,保障作業(yè)人員人身安全。四是整車采用24 V蓄電池為動(dòng)力,蓄電池可與大多數(shù)市售電池更換,低碳節(jié)能,維修方便。
5 結(jié)論與展望
遙控輪式果園高效脈沖噴霧機(jī)可完全適應(yīng)密植果園的特點(diǎn),該作業(yè)機(jī)具結(jié)構(gòu)緊湊、行動(dòng)靈活,可適應(yīng)不同樹形、樹種的作業(yè)需求,可針對(duì)回傳重點(diǎn)病灶進(jìn)行定點(diǎn)、定量施藥,提高了機(jī)具施藥對(duì)靶性能,提高了農(nóng)藥利用率。
隨著越來(lái)越多的標(biāo)準(zhǔn)低矮密植果園的出現(xiàn)以及現(xiàn)代油改電技術(shù)的發(fā)展,電動(dòng)力微型遙控植保機(jī)械具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。因此,研究人員應(yīng)當(dāng)在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高智能化作業(yè),建立無(wú)人值守的新型果園機(jī)具。
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現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技2017年17期