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        谷物收獲機(jī)脫粒系統(tǒng)的發(fā)展*

        2019-01-29 09:19:22唐懷壯陳秀生薛志原李德建邢曉銘
        中國農(nóng)業(yè)信息 2018年5期
        關(guān)鍵詞:凹板軸流脫粒

        唐懷壯,陳秀生※,薛志原,李德建,邢曉銘

        (1. 濟(jì)南大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,山東 濟(jì)南250022;2. 濟(jì)南大學(xué)政法學(xué)院,山東 濟(jì)南250022)

        0 序言

        脫粒是谷物收獲的核心階段,脫粒裝置是谷物聯(lián)合收割機(jī)上完成收獲的載體,其性能優(yōu)劣是衡量一臺谷物收獲機(jī)質(zhì)量和效率的重要參數(shù),也是人們在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用時(shí)最關(guān)心的性能指標(biāo)。脫粒裝置的核心功能是將谷物顆粒從谷穗上脫下,其次是盡可能地在脫出混合物(谷物顆粒、短莖稈、穎殼和其他雜物)中將谷物顆粒分離開[1]。

        1 發(fā)展歷史

        從脫粒原理產(chǎn)生至今,已有200多年的發(fā)展歷程。在這個(gè)進(jìn)程中,英國人Willan Winlaw站在了歷史的開端,1781年,他第一個(gè)發(fā)明了以水流為動(dòng)力的立式錐形軸流脫粒機(jī)。在發(fā)明之初,機(jī)型以全喂入旋轉(zhuǎn)型居多,作物在錐形凹板內(nèi)的螺旋運(yùn)動(dòng)是主要的脫粒形式,脫粒結(jié)束后,脫出混合物互相摻雜在一起,無法實(shí)現(xiàn)谷物顆粒與雜余分離。因莖稈在裝置內(nèi)被打得太碎,不利于秸稈分揀;又因功率消耗大(超出同期人工勞動(dòng)強(qiáng)度所耗功率)、生產(chǎn)成本高等缺點(diǎn),故其發(fā)展僅處在初期階段。1790年,蘇格蘭人Meikle申請了多滾筒脫粒裝置的專利,其設(shè)計(jì)的裝置以結(jié)構(gòu)小巧、性能優(yōu)良著稱,最大的特點(diǎn)是取代了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)逐稿器。1886年的德國,產(chǎn)生了使作物在脫粒裝置中以導(dǎo)向形式作螺旋運(yùn)動(dòng)的柱形軸流脫粒的專利,因技術(shù)尚未成熟,又由于戰(zhàn)爭影響,發(fā)展一度停滯不前。隨著科技和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,第一產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)的重要性來回更迭,在工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的今天,農(nóng)業(yè)科技工作者對影響脫粒的多方面因素展開研究分析,并獲取眾多有意義的成果[2]。

        關(guān)于脫粒原理的探究在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)側(cè)重于碾壓、梳刷、搓擦、沖擊、振動(dòng)等方面的描述,以大篇幅說明脫粒機(jī)理,但具體以實(shí)驗(yàn)或生產(chǎn)為指導(dǎo)的研究還較少,在后續(xù)研究中應(yīng)重點(diǎn)探究。波蘭科學(xué)家CzKanafojaski在其作品《收獲機(jī)械》中描述:“谷物脫粒機(jī)的脫粒效率受多種因素影響,這些因素之間存在著相互制約的關(guān)系,故不可以以一個(gè)統(tǒng)一的方程來解釋谷物脫粒過程?!彪m然尋找通式通法的過程比較艱辛,但是研究者仍舊持續(xù)努力建立谷物脫粒過程的數(shù)學(xué)模型,對脫粒裝置之一的軸流脫粒機(jī)的探究也一并向前發(fā)展[3]。1964年,美國著名教授W.F.Buchele在研究當(dāng)時(shí)廣泛應(yīng)用的軸流脫粒裝置——錐形橡膠桿脫粒裝置時(shí)表明,這種裝置不僅存在無沖擊作用的離心力,裝置內(nèi)部還存在對谷物的沖擊和搓擦效應(yīng)。通過仔細(xì)研究,他發(fā)現(xiàn)脫粒滾筒內(nèi)存在梳刷、搓擦和振動(dòng)具體分量,并且對該脫粒方式產(chǎn)生的4種微小現(xiàn)象背后的原理給出了它們的表達(dá)式,實(shí)現(xiàn)了由概念性的敘述到數(shù)字直觀表達(dá)的歷史性跨越。4種脫粒方式分別是梳刷脫粒、搓擦脫粒、沖擊脫粒和無沖擊脫粒。不足之處是布契爾教授沒有進(jìn)行4種公式在具體應(yīng)用上的進(jìn)一步分析[4]。1969年,J.D.Long使用專門的工具,測試出谷粒在離心力影響下通過長度和厚度各異的莖稿層所用的時(shí)間,利用質(zhì)點(diǎn)作圓周運(yùn)動(dòng)解出莖稿層厚度對谷粒阻力的公式。1978年,加拿大的P.D.Wrubieshi團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大田試驗(yàn)對比,分析了連續(xù)性喂入對谷物分離性能的影響,得出了加大喂入量時(shí),分離損失也隨之增大的結(jié)論,但這個(gè)結(jié)論對于軸流式脫粒裝置不太適用。1981年,德國研究者P.Wacher制作了關(guān)于軸流分離裝置的室內(nèi)試驗(yàn)臺,測得了谷物顆粒、穎殼和秸稈3者沿軸向的分布曲線,其中上頂蓋內(nèi)的定導(dǎo)板與滾筒上動(dòng)導(dǎo)板的安裝角對作物沿滾筒軸向移動(dòng)的速度有很大影響,明顯體現(xiàn)在脫粒裝置的分離效率上[5]。

        自20世紀(jì)50年代,我國開始對脫粒滾筒進(jìn)行系統(tǒng)地探究和思考,并在東北、華北、新疆等地區(qū)開展應(yīng)用,收獲雜糧、玉米、水稻等作物。60年代初,農(nóng)業(yè)工作者對橫置式和縱置式軸流滾筒開展研究工作,得出一系列具有重要意義的結(jié)論。70~80年代,國家工作重心再次轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)建設(shè)上來,農(nóng)業(yè)得到廣泛關(guān)注,一些高校和科研院所制作了室內(nèi)專用的試驗(yàn)臺架,用來對脫粒裝置進(jìn)行獨(dú)立自主的研究[6]。其中最為著名的是王成芝教授團(tuán)隊(duì)和馬驥教授團(tuán)隊(duì),他們在工作原理和結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行了開創(chuàng)性研究,應(yīng)用先進(jìn)的同位素原子示蹤、高速攝影技術(shù),從谷物進(jìn)入脫粒滾筒到清選后的顆粒,都能夠清晰地顯示在顯示屏上[7]。王岳教授團(tuán)隊(duì)針對橫置式和縱置式臥式軸流脫粒分離裝置開展探究性研究,取得二者優(yōu)化后的設(shè)計(jì)參數(shù)和運(yùn)動(dòng)參數(shù),由于實(shí)驗(yàn)條件限制,試驗(yàn)所得結(jié)果還有待進(jìn)一步驗(yàn)證[8]。

        2 研究現(xiàn)狀

        2.1 切流式脫粒分離裝置

        切流式脫粒分離裝置,如圖1。作物被喂入收獲機(jī)后,沿著脫粒滾筒作切向流動(dòng),轉(zhuǎn)過一定角度后被排出,在通過凹板間隙過程中被脫粒。利用逐稿器對脫出混合物進(jìn)行后續(xù)分離,因逐稿器尺寸一般較大,故這種裝置會(huì)使整機(jī)體積龐大,在狹小地塊轉(zhuǎn)彎困難,不適合小地塊使用,廣泛使用在大型農(nóng)場等收獲區(qū)域。

        圖1 切流式脫粒分離裝置a. 滾筒 b. 凹版Fig.1 Cut-flow type threshing separation device

        2.2 軸流式脫粒分離裝置

        作物喂進(jìn)脫粒滾筒后,一邊隨滾筒作螺旋運(yùn)動(dòng),一邊沿滾筒作軸向運(yùn)動(dòng),即螺旋線運(yùn)動(dòng)。在這種情況下,作物在滾筒內(nèi)的脫粒時(shí)間較切流式長,軸流式脫粒滾筒在設(shè)計(jì)時(shí)使用較大凹板間隙、較低滾筒轉(zhuǎn)速,具有脫粒作用輕緩柔和、脫粒過程持續(xù)時(shí)間長,被滾筒和凹板反復(fù)作用多次,能夠統(tǒng)籌脫凈谷物顆粒和減少秸稈破碎的特點(diǎn)。在轉(zhuǎn)動(dòng)同時(shí),結(jié)合離心力把已經(jīng)脫下的谷物顆粒分離出來,因此,此裝置可以實(shí)現(xiàn)脫粒與分離兩個(gè)效果,節(jié)約材料,大大簡化收獲機(jī)結(jié)構(gòu),這種裝置在水稻收獲機(jī)上應(yīng)用廣泛,幾乎全部取代以往低效率的切流滾筒與鍵式逐稿器的組合。

        (1)橫置軸流脫粒分離裝置

        橫置軸流脫粒分離裝置,如圖2。橫置軸流滾筒雖然其只占據(jù)駕駛室后下方的一小部分,如果長度較大,同樣也會(huì)使整機(jī)體積龐大,由于其長度受到限制,一般安裝在中小型聯(lián)合收割機(jī)上。當(dāng)高茬收割作物時(shí),由于秸稈喂入量同比減小,谷物顆粒相對占比提高,故滾筒的分離能力較好,效率大幅度提高,但收割位置較高,影響秸稈的回收利用,秸茬也會(huì)影響后續(xù)的旋耕效果。低茬收割時(shí)會(huì)避免這一問題,但秸稈相對占比增加,使喂入量增大,滾筒的脫粒和分離能力都受到不同程度的影響,效率降低,解決措施是放慢行進(jìn)速度,使?jié)L筒內(nèi)的作物得以充分的“消化”。因作物在滾筒內(nèi)橫向移動(dòng),故當(dāng)清晨、傍晚及雨后等時(shí)段作業(yè)時(shí),作物較潮濕,容易堵塞滾筒,給收獲帶來不便。

        圖2 橫置軸流脫粒分離裝置a. 喂入口 b. 滾筒 c. 凹板 d. 排出口 e. 導(dǎo)板 f. 頂蓋Fig.2 Transverse axial flow threshing separation device

        (2)縱置軸流脫粒分離裝置

        縱置軸流脫粒分離裝置結(jié)構(gòu)如圖3所示。其滾筒放置方式與橫置式不同,因而滾筒的長度允許比橫置式長,由此可知,該型式的滾筒適合大喂入量的大功率機(jī)型。在脫粒過程結(jié)束后,脫出物進(jìn)入清選篩,其分布也比橫置式均勻,使清選篩的清選性能得以充分發(fā)揮。作物在這種裝置中停留時(shí)間最長,故作物被脫凈的概率最大、籽粒破碎的概率最小,是理想的滾筒型式。由于作物進(jìn)入滾筒時(shí)空間急劇變小,致使作物流動(dòng)不暢,容易堵塞滾筒口。螺旋葉片作但為主要力量的承擔(dān)者,在使用一段時(shí)間后,也是磨損的主要對象。這種裝置還存在傳動(dòng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、功率消耗大的問題,這始終是難以解決的問題。當(dāng)在低茬潮濕狀態(tài)下作業(yè)時(shí),滾筒容易堵塞。

        圖3 縱置軸流脫粒分離裝置Fig.3 Longitudinal axial flow degranulation separation device

        2.3 切流脫粒滾筒加軸流分離裝置

        (1)切流脫粒滾筒加橫置軸流分離裝置

        由于脫粒滾筒的型式為切流式,故相對于軸流式來說在脫粒過程中容易使籽粒破碎。在收割未完全成熟或外殼較硬的作物時(shí),谷物脫凈率和籽粒分離率都會(huì)受到影響,同樣在低茬潮濕收割作物時(shí)也會(huì)存在堵塞脫粒滾筒的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響作業(yè)質(zhì)量和效率。

        (2)切流脫粒滾筒加縱置軸流分離裝置

        切流脫粒滾筒相對于單一的切流脫粒分離裝置脫粒間隙變大,運(yùn)轉(zhuǎn)速度降低,脫粒作用柔和,減輕了對谷物顆粒的損傷,其未能脫凈的作物進(jìn)入分離滾筒再次脫粒,彌補(bǔ)一次脫粒的不足。這兩個(gè)脫粒滾筒都是縱向放置,使脫粒及分離空間充足,廣泛應(yīng)用在大型聯(lián)合收割機(jī)上。不足之處是整機(jī)重量較大,在收獲水稻時(shí),在低洼及松軟塌陷地段性能優(yōu)勢降低,行走后在地面留有較深的轍印也給后續(xù)的土地平整工作帶來很大負(fù)擔(dān)[9]。

        作物在進(jìn)入軸流式脫粒分離裝置后作螺旋線運(yùn)動(dòng),脫粒作用柔和且脫粒時(shí)間長,故作物在這種裝置中脫粒和分離較充分、殘留少,脫粒效果好,因此,在脫凈率、破碎率和分離率等檢驗(yàn)指標(biāo)上均較切流式脫粒分離裝置好。鑒于其優(yōu)良的脫粒和分離性能,聯(lián)合收獲機(jī)研發(fā)人員才敢將逐稿器大幅度改革,從而代替?zhèn)鹘y(tǒng)的結(jié)構(gòu)龐大的鍵式逐稿器,這在滿足結(jié)構(gòu)多樣性等方面更具優(yōu)勢。

        2.4 脫粒滾筒的型式

        脫粒裝置是執(zhí)行谷物脫粒任務(wù)的主要承擔(dān)者,由轉(zhuǎn)動(dòng)的滾筒和固定或活動(dòng)凹板組合而成,根據(jù)結(jié)構(gòu)不同,可大致分為以下3種。

        (1)紋桿滾筒式脫粒裝置

        紋桿滾筒式脫粒裝置由紋桿狀滾筒和柵格狀凹板組合而成,如圖4。此裝置的工作原理為紋桿對作物撞擊和紋桿與凹板的相互作用對作物搓擦來脫掉谷物顆粒。脫粒滾筒由幅盤和紋桿安裝組合而成,幅盤經(jīng)鋼板沖壓為多角形式,紋桿安裝在幅盤的凸起部分,脫粒滾筒主體通常在圓周方向敞口,以利于作物在滾筒內(nèi)流動(dòng)。最外側(cè)的兩個(gè)幅盤與輪轂焊接在一起,輪轂與滾筒軸通過起到較好的連接作用的斜鍵連接在一起。中間的幾個(gè)幅盤空套在滾筒軸上,不與滾筒軸接觸,保證紋桿在裝配時(shí)不發(fā)生彎曲,也會(huì)改善滾筒軸的受力狀況。紋桿作為滾筒脫粒元件的主要承擔(dān)者,外曲面是其工作表面,曲面上有凸起的紋路。紋桿在安裝時(shí),帶有齒紋的一端朝向喂入方向,可增加對作物的揉搓作用。為避免作物在滾筒內(nèi)軸向移動(dòng),使紋桿在所有的齒紋上有受力均勻,相鄰位置的紋桿,其齒紋的旋向相反。紋桿滾筒式脫粒裝置的凹板通常是整體柵格式的。它的組成元素為橫格板、側(cè)弧板和篩條,其中橫格板通過焊接與兩側(cè)弧板連接在一起,篩條穿入橫格板中的孔里,兩端固定在最外側(cè)的橫格板上,結(jié)合成牢固的焊接件。橫格板的上頂面通常帶有棱角,比篩條高出一些,可以起到對作物的攔截作用,在攔截作物的同時(shí)使穗頭被凹板撞擊,在沖擊和搓擦的過程中,成熟而飽滿的谷穗發(fā)生脫粒。

        圖4 紋桿滾筒式脫粒裝置a. 喂入輸送器 b. 喂入輪 c.紋桿滾筒 d. 逐稿器e. 凹板 δr. 入口間隙 δc. 出口間隙 α. 凹板包角 l. 凹板弧長Fig.4 Rod drum type threshing device

        (2)釘齒滾筒式脫粒裝置

        在釘齒滾筒式脫粒裝置中,釘齒是主要的脫粒元件,安裝在滾筒上,有的裝置在凹板上也會(huì)安裝釘齒,增加脫凈率,如圖5。與紋桿式一樣,釘齒滾筒也通常為開式,它的組成形式為釘齒、齒桿、輻盤和滾筒軸。釘齒狀凹板存在不同的結(jié)構(gòu),主要有整體式與組合式兩種型式。整體式釘齒滾筒由側(cè)板、凹板釘齒和釘齒固定板等組成,無活動(dòng)凹板,在突然喂入大量作物時(shí)會(huì)產(chǎn)生脫不凈現(xiàn)象。組合式凹板由釘齒凹板和柵格凹板組成,雖然靈活性好、脫粒效果優(yōu)良,但結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,給安裝帶來一定工作量。凹板上釘齒與滾筒上釘齒均為同一類型,不需加以區(qū)分。

        (3)雙滾筒式脫粒裝置

        雙滾筒式脫粒裝置由兩個(gè)脫粒滾筒組成,在脫凈率指標(biāo)上往往比單一脫粒滾筒要好。第一滾筒通常是釘齒式(或板齒式)切流滾筒,它在對作物脫粒的同時(shí)把脫出物輸送至第二滾筒,起到喂入輪的作用,為保證脫粒質(zhì)量,此時(shí)的轉(zhuǎn)速要比單一滾筒時(shí)低。第二滾筒由橫向軸流滾筒擔(dān)任,它的作用是對第一滾筒的脫出物補(bǔ)充脫粒并且把脫出物中的谷物顆粒分離出來,如圖6。

        圖5 釘齒滾筒式脫粒裝置a. 喂入臺 b. 頂蓋 c. 釘齒滾筒 d. 逐稿輪 e. 凹板δr. 入口間隙 δc. 出口間隙 hs. 重合度 α. 凹板包角h. 釘齒工作高度 s. 相鄰兩齒的中心距Fig.5 Nail roller type threshing device

        圖6 雙滾筒式脫粒裝置 a. 喂入輸送裝置 b. 釘齒滾筒及凹板c. 紋桿滾筒及凹板 d. 逐稿輪 e. 頂蓋Fig.6 Double drum type threshing device

        決定脫粒效果的主要因素有兩種,分別是脫粒滾筒與凹板篩的間隙以及脫粒滾筒的線速度。當(dāng)線速度太大時(shí),籽粒破碎增多,雜余混進(jìn)籽粒中,使清選系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)吃力;線速度太小時(shí),籽粒丟失嚴(yán)重,夾帶損失進(jìn)一步增大,脫粒質(zhì)量下降;凹板篩的間隙過小會(huì)使籽粒破碎,增大破碎率,嚴(yán)重影響籽粒完整性,同時(shí)雜余也會(huì)增多,由于摩擦磨損增加,功率消耗變大,給發(fā)動(dòng)機(jī)帶來壓力,在喂入量大或作物潮濕時(shí),容易造成滾筒堵塞。合理選擇脫粒滾筒與凹板篩的間隙以及脫粒滾筒的線速度意義重大。無論是試驗(yàn)臺架上的實(shí)驗(yàn)還是大田收獲都證明:軸流式脫粒滾筒的線速度在21 m/s左右及脫粒滾筒與凹板篩的間隙在15 mm時(shí),脫粒效率最高。分離板齒是軸流式脫粒滾筒后半段的工作部件,它的工作原理是通過對作物的抓取和梳刷作用將莖稿層慢慢變薄、鋪排成均勻的薄層,使谷物顆粒方便從莖稿層中漏下,達(dá)到分離籽粒的目的。對應(yīng)的凹板也不再是編織篩式,而是沖孔凹板。盡管沖孔凹板的籽粒分離質(zhì)量不高,容易存在籽粒跟隨秸稈一起被排出的現(xiàn)象,但制造工藝簡單,所需工時(shí)少,并且可以降低秸稈和谷物顆粒的破碎率,在一定程度上也減輕了清選系統(tǒng)的工作量,籽粒較為干凈。由此看來,在紋桿與板齒組合成紋桿板齒組合軸流滾筒時(shí),其籽粒破碎少、收獲質(zhì)量高,能夠適用大多數(shù)作業(yè)場合,是受使用者歡迎的脫粒滾筒型式[10]。

        脫粒裝置的調(diào)節(jié):由于所脫作物的多樣性,使單一的脫粒模式不能滿足多樣化的脫粒需求,故針對不同的作物狀況,應(yīng)及時(shí)調(diào)整脫粒參數(shù),使之與所脫作物相匹配。針對大豆等難以脫粒的作物和清晨及雨后濕度較大的作物,滾筒轉(zhuǎn)速應(yīng)相應(yīng)提高;針對成熟程度較高、籽粒飽滿的作物,滾筒轉(zhuǎn)速應(yīng)相應(yīng)降低。在聯(lián)合收割機(jī)中,因?yàn)榕鋫淞巳瞧o級變速滾筒轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)裝置,通過調(diào)節(jié)三角皮帶來調(diào)整滾筒轉(zhuǎn)速既方便又快捷。在收獲過程中,前提要保證較高的收獲質(zhì)量,具體體現(xiàn)在較高的脫凈率和秸草中較少的籽粒夾帶,這是用戶最關(guān)心的問題。所以優(yōu)選收獲方法是使用低板齒脫粒滾筒轉(zhuǎn)速,板齒凹板以光面對向作物,柵格凹板間隙取較大值[11]。

        脫粒滾筒是由紋桿和板齒組合起來的,軸流式脫粒滾筒分為前后兩段,如圖7。前半段是紋桿部分,是脫粒的主要階段,谷穗在軸向放置的紋桿和凹板之間受到撞擊、碾壓和搓擦后實(shí)現(xiàn)脫粒;后半段板齒部分的作用是輔助脫粒和分離裹挾在莖稿層中的籽粒。軸流式脫粒滾筒脫粒能力較好,對谷粒的破損小、籽粒完整性好,對不同種類的作物都能展現(xiàn)其較好的脫粒性能,不足之處是能量消耗大,秸稈破碎量增加。紋桿式脫粒滾筒抓取作物和對作物搓擦能力好,結(jié)合打擊、碾壓和搓擦原理,隨著喂入量的增大其卓越性能越來越顯現(xiàn)出來,在安裝時(shí),相鄰兩紋桿朝向相對,能夠防止收割機(jī)處于側(cè)坡等不平整位置時(shí)作物在脫粒滾筒內(nèi)的快速竄動(dòng),增加脫粒時(shí)間,提高脫粒效果。該類型的脫粒滾筒對應(yīng)的柵格凹板可以調(diào)節(jié)位置,提高脫粒效率[12]。

        圖7 紋桿-桿齒式脫粒滾筒a. 紋桿 b. 桿齒 c. 滾筒軸Fig.7 Wrench-rod toothed threshing roller

        3 總結(jié)

        我國是農(nóng)業(yè)大國,但要實(shí)現(xiàn)向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變,高水平的農(nóng)業(yè)機(jī)械化是主要道路。現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平還較低,后續(xù)研究工作應(yīng)注重利用科技手段對脫粒裝置的參數(shù)及性能加以分析,優(yōu)化數(shù)據(jù),提高脫粒裝置的作業(yè)性能。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化和規(guī)模化不斷提高,目前谷物收獲機(jī)的發(fā)展進(jìn)入新階段。如何在低損狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量收獲,是現(xiàn)階段研究重點(diǎn),這也是軸流滾筒收獲方式的革命性發(fā)展方向。企業(yè)應(yīng)及時(shí)抓住關(guān)鍵時(shí)刻轉(zhuǎn)型升級,應(yīng)用高性能快速計(jì)算機(jī),對大喂入量谷物軸流脫粒系統(tǒng)進(jìn)行深入研發(fā),采用更合理的結(jié)構(gòu)形式,提高科技含量和人機(jī)交互性,如脫粒滾筒在斜坡作業(yè)時(shí)的自動(dòng)找正和自動(dòng)調(diào)平、根據(jù)喂入量的大小匹配滾筒轉(zhuǎn)速等。智能谷物收獲機(jī)的研發(fā)對發(fā)展我國智能農(nóng)業(yè),提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力、減輕勞動(dòng)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、指導(dǎo)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)均有十分重要的意義。

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