張麗香 袁金金
(新疆農(nóng)業(yè)大學,新疆 烏魯木齊 830000)
打瓜屬于西瓜的一個品種,是一種籽用西瓜的俗稱。其瓜子有非常大的作用,而且含有很高的營養(yǎng)價值,如含有磷、鉀、錳、鋅、鐵等微量元素以及大量的氨基酸和維生素,因而打瓜種植效益較高。
打瓜耐旱耐鹽堿,對生長環(huán)境的要求不高,而且打瓜種植能改良土壤,提高土壤肥力。新疆維吾爾自治區(qū)(以下簡稱“新疆”)的土地多為干旱鹽堿地,所以打瓜是新疆生產(chǎn)建設兵團的重要經(jīng)濟作物之一,在兵團的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整中占有重要的地位。新疆是我國打瓜的主要種植區(qū)域和生產(chǎn)產(chǎn)地,根統(tǒng)計,新疆打瓜種植面積約為33.33萬hm2,已超過全國種植面積的70%,如北疆的阿勒泰、昌吉、塔城以及南疆的焉耆盆地均有大面積種植。
近幾年,隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整、打瓜瓜子國際銷售市場的不斷擴大,新疆越來越多的農(nóng)戶開始種植打瓜,使得其種植規(guī)模越來越大。正是因此,導致人力、生產(chǎn)成本的大量投入和消耗問題變得日益嚴重,所以實現(xiàn)打瓜生產(chǎn)全程機械化成為必然趨勢。而目前我國打瓜生產(chǎn)主要采用分段式收獲方式,而且新疆打瓜生產(chǎn)過程中耕地、整地、播種、中耕、植保及取籽等問題已不斷得到解決,但這僅占全部作業(yè)量的60%,其余部分主要實施人工作業(yè),特別是收獲過程一直處于半機械化作業(yè)狀態(tài),其中打瓜集條工作大多為人工作業(yè),而且勞動強度大、勞動成本高。另外,目前打瓜收獲機主要采用旋轉部件實現(xiàn)取籽和清選,藤秧進入后易造成擁堵,影響取籽和清選的運動輸出,甚至卡死,造成傳動部件損毀。籽瓜清秧集條工作效率低、藤秧纏繞問題嚴重以及生產(chǎn)成本不斷增高等,嚴重影響了我國瓜子的國內(nèi)外銷量。
為解決打瓜收獲過程中出現(xiàn)的藤秧纏繞嚴重、工作效率低等問題,亟待在現(xiàn)有籽瓜收獲機型和研究基礎上優(yōu)化參數(shù)、調(diào)整結構,發(fā)展一種結構簡單、效率高、清秧效果好的清秧集條機,使其適合新疆的籽瓜種植模式,從而實現(xiàn)打瓜收獲全面機械化,減輕瓜農(nóng)的工作強度,提高生產(chǎn)效率,為瓜農(nóng)增產(chǎn)增收提供保障。
1.1.1 擋板式集條裝置。擋板式集條裝置主要由機架、仿形壓秧輥、集條輥、集條擋板、傳動系統(tǒng)、液壓馬達、升降油缸和連桿等組成,如圖1 所示。拖拉機在前進的過程中,帶動仿形壓秧輥滾動前進,并隨地面起伏仿形。仿形壓秧輥壓住瓜藤和雜草,集條輥由內(nèi)向外旋轉,將打瓜推離集條輥。集條輥上的護板可防止打瓜在集條過程中翻過集條輥。由于集條輥的軸線與拖拉機的前進方向不垂直,因此,前進過程中集條輥逐漸將籽用瓜推向集條擋板,集條擋板將滾來的打瓜集擋成條,便于后續(xù)打瓜的撿拾、脫籽作業(yè)。道路運輸時,升降油缸將機架升起,使仿形壓秧輥離開地面,便于運輸。
該裝置利用兩擋板成角度布置,尖角向前,將打瓜在兩側集條及擋板下增加壓輥,以減小摩擦力等變形。
該裝置結構簡單、故障率低,而且集條輥不與地面接觸,僅承受籽瓜的反向推力,摩擦力較小,因此所需動力小。同時,集條輥將籽瓜向外推離,不易碎瓜。壓秧輥的旋轉方向和機具行進方向相反,可實現(xiàn)壓住瓜藤、雜草并將其向機具后方輸送。但其工作過程中易出現(xiàn)大量瓜藤與打瓜不分離,隨打瓜進入機具的現(xiàn)象。
1.1.2 旋轉打秧式清秧機械。旋轉打秧式清秧機械主要采用一柔性旋轉部件(多為V 帶等常用材料),旋轉時對瓜秧進行擊打,將其打斷,防止其與打瓜共同進入機具內(nèi)部。
魏敏等研發(fā)了一種打瓜清秧集條機,其機構簡圖如圖2所示,該機器主要由機架、圓弧形分瓜器、耙草機構、擋瓜板和螺旋輸送裝置等組成[1]。機器工作時,起清秧功能部分被安裝在拖拉機前部,這樣就能使耙草機構率先接觸打瓜與瓜秧,并對其進行旋轉擊打,瓜秧被擊斷后,后部螺旋輸送裝置與擋瓜板聯(lián)合將打瓜輸送至機器兩側,從而完成打瓜清秧集條工作。
該機械中柔性打秧裝置還可安裝至扎瓜輥后部,在扎瓜過程中對其進行清秧,能有效減少瓜秧、雜草的纏繞,機具故障率低,作業(yè)效率高。但是,對于打瓜進行擊打時,易造成打瓜破碎,后續(xù)無法收取,而且擊打時無法清除打瓜附近的瓜秧,仍有少量瓜秧進入機具。
1.1.3 旋轉扯秧式清秧機械。旋轉扯秧式清秧機械主要利用兩相互接近的對輥反向旋轉,將瓜秧扯出,并留下打瓜。
劉軍江研發(fā)了一種打瓜收獲機械,主要由籽瓜撿拾機構、瓜秧分離機構和取籽分離機構組成,其結構簡圖如圖3 所示[2]。其工作原理是機器工作時打瓜經(jīng)過籽瓜撿拾機構撿拾后落入瓜秧分離機構,瓜秧分離機構由兩反轉的滾筒組成,其中滾筒A 表面密布地設有縱向條狀的凸塊,滾筒B上呈螺旋狀環(huán)繞于筒體的凸條,旋轉過程中將打瓜與瓜秧分離。
與現(xiàn)有技術相比,劉軍江發(fā)明的籽瓜撿拾清秧裝置能有效地將被撿拾的籽瓜中的瓜秧去除,大大提高作業(yè)效率,而且作業(yè)質(zhì)量好,不僅適用于打瓜,而且適用于籽南瓜、籽葫蘆等作物的收獲。
綜上所述,新疆打瓜收獲機械特別是清秧集條工作多為人工,嚴重制約了打瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而當前打瓜集條裝置存在易碎瓜、功能單一等問題,清秧裝置存在清秧不徹底等問題,無法適用于打瓜清秧集條工作。希望可以發(fā)展一種新型打瓜收獲機,改進清秧集條裝置,可實現(xiàn)打瓜收獲過程中的徹底清秧,而且能完成小功率下的集條作業(yè),進一步促進新疆打瓜收獲全程機械化發(fā)展。
目前,國外對打瓜的研究較少。雖然早在20世紀六七十年代一些發(fā)達國家就對一些瓜類的收獲機械有所研究,但是大多數(shù)是針對西瓜和南瓜的收獲研究。日本的機器人采摘技術很早就被人們所熟知,他們曾利用其技術對瓜類收獲進行研究,但打瓜的種植模式比較粗放,不適合使用該種采摘技術。奧地利曾研制了一種南瓜收獲機械,目前在國外應用比較廣泛。雖然以色列設計的一款打瓜收獲機械獲得了較大的認可,但是其價格過于昂貴,而且我國的打瓜種植模式與其大不同,因而其設計的收獲機不適用于我國打瓜生產(chǎn)。
打瓜的形狀近似一個圓,散亂無序地分布在農(nóng)田間,實現(xiàn)全程機械化收獲的難度相對較大;現(xiàn)有打瓜收獲裝備的機械化、自動化水平有待進一步提升;由于打瓜種植經(jīng)濟效益良好,近年來打瓜種植面積不斷增大,但是對打瓜收獲機械的研究難以滿足瓜農(nóng)的需求,相關研究多為籽瓜物理特性及機械三維建模與仿真,而針對籽瓜收獲現(xiàn)狀的收獲機理分析、機構設計與改進的深入研究較少。所以,未來應加大對打瓜收獲機械的研究支持,使其能滿足當下新疆打瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。
對于新疆這樣的打瓜種植大區(qū)來說,生產(chǎn)過程越簡單,機械化程度越高,越有益于打瓜生產(chǎn)。雖然新疆打瓜機械化生產(chǎn)取得了一系列成果,提高了打瓜收獲效率,但是打瓜機械化生產(chǎn)技術與其他作物機械化生產(chǎn)技術相比仍顯落后,不能完全滿足當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展需求。而且隨著新疆打瓜種植面積的不斷擴大,瓜農(nóng)對機械化收獲方式的依賴程度越來越高,實現(xiàn)收獲全程機械化已是他們的迫切需求。
針對此,需進一步加強科研單位與生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)戶間的溝通合作,針對打瓜機械化收獲過程中采摘、撿拾、破碎等各環(huán)節(jié)加強信息交流,有針對性地研究核心關鍵技術,運用計算機仿真技術與田間試驗相結合的方法,提高機械的性能和設計效率。另外,要集中精力開發(fā)適合地區(qū)生產(chǎn)實際的打瓜收獲機械,確保打瓜收獲機械具有結構緊湊、操作方便、能適應田間復雜作業(yè)環(huán)境等優(yōu)點,實現(xiàn)打瓜收獲全程自動化,提高打瓜收獲效率,同時降低農(nóng)民的生產(chǎn)勞動強度。
近年來,我國打瓜種植規(guī)模越來越大,但當前打瓜收獲機械功能不全,需要人工輔助,難以滿足瓜農(nóng)的需求,特別是清秧集條裝置。隨著打瓜種植面積的不斷擴大,瓜農(nóng)迫切希望實現(xiàn)打瓜生產(chǎn)全程機械化,減輕勞動強度。因此,國家應加大對相關農(nóng)業(yè)機械研究的支持力度,將現(xiàn)代電子技術、傳感器技術、智能化模塊技術大量應用到農(nóng)業(yè)機械上,使打瓜收獲機械功能更加齊全,生產(chǎn)更加精細化、智能化且效率更高,從而促進新疆打瓜產(chǎn)業(yè)更好地發(fā)展。