高速水稻插秧机四轴移箱机构原理设计
上传者:李俊涛|上传时间:2015-04-26|密次下载
高速水稻插秧机四轴移箱机构原理设计
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高速水稻插秧机四轴移箱机构原理设计
杨文珍,杨友东,张毅,赵匀
摘要:移箱机构是水稻插秧机的重要组成部分,无论何种插秧机都必须有与其功能相配的移箱机构。本文设计了一种能与旋转式分插机构高速水稻插秧机相配套的移箱装置。该移箱装景能为高速水稻插秧机定时、定量的进行横向和纵向送秧,并给分插机构提供可靠的动力。利用虚拟样机技术,本文还构造了四轴移箱机构的虚拟样机。关键词:移箱机构;水稻插秧机;虚拟样机中图分类号:¥223.91,文献标识码:A
文章号:1006-7205(2005)05—0067—02
DesignofFour-axesSeedingFeederMechanismofHigh—-
efficientRice
Transplanter//YANGWen-zheng,YANGYou-
dong,ZHANGYi,ZHAOYun
Abstract:Theseedlingfeedermechanismisan
importantcom
ponentofricetransplanter.This
paperproposes
a
four—axes
seeding
feedermechanismmatchedto
hish—efficientrice
trans-
planter.TheInlliEtfunctionsoffour-axesseedingfeedermeeha-
nism
includedynamictransferencefortransplmatingmechanism,
riceseedlingtransportation
in
roWdirectionandcolumndirec—
tion.With
thetechniquesofvirtualprototyping,themodelof
four-axes
seedingfeedermechanismisconstructed.
Keywords:seedingfeedermechanism;ricetransplanter;,virtual
prototyping
0引言
水稻机械插秧以节省秧苗、提高工效、缓解劳力
矛盾、减轻劳动强度、降低直接成本及增产作用明显
等诸多优点,一直在水稻种植机械中占据重要地位,是水稻集约化、商品化生产的必由之路。当高速水稻插秧机以旋转式分插机构代替传统曲柄摇杆式分插机构fl】,使得插秧速度比传统插秧机提高一倍时,就对插秧机的移箱装置提出了较高的性能要求,比如:输给分插机构所需的动力增大;要有更高的动力传送可靠性和稳定性;能进行高速送秧等。
目前全国大面积推广应用的插秧机有国产2ZT一9356型和2ZT一7358型机动水稻插秧机,国产2ZTR一
4型人力水稻插秧机;进口的机型有日本久保田¥402
型、井关DF451型、洋马YP450C型和三菱MP460型等水稻插秧机。不同的插秧机设计的移箱装置不尽相同∞】。但这些机型的移箱装置均不能满足高速插秧机的性能要求。因此设计出高效可靠的移箱装置已成为国产高速插秧机开发的一个重要组成部分。1
移箱机构的功能
移箱机构在水稻插秧机中主要的功能是连续、
定量的进行横向和纵向送秧,并担负着传递驱动栽植臂的动力。为保证插秧均匀度,横向送秧时必须保证栽植臂每插一次秧的秧箱移动距离均匀。纵向送秧
是指秧箱移动到左右两个端点位置时,将整个秧盘向
秧门推送一段距离,每次纵向送秧距离要相等,并且必须将秧盘推送至紧贴秧门。
首先。移箱机构的动力输入部件要与变速箱插秧动力输出轴相接,实现动力的衔接;接着,在移箱机构中完成动力的再分配,一是横向送秧动力输出,二是纵向送秧动力输出。三是驱动分插机构进行插秧的动
力;然后,通过移箱机构中的相关装置实现横向送秧
功能,并保证插秧栽植臂每插一次秧的横向送秧移动距离相同;同时,通过移箱机构中的装置驱动送秧轴,以实现秧箱的纵向送秧功能,并通过送秧轴每次旋转的角度相同来保证插秧栽植臂每插一次秧的纵向送秧移动距离相同。
2高速水稻插秧机四轴移箱机构的工作原理
移箱机构的设计有两种形式:一是齿条式,一是螺旋轴式。近年来,移箱机构多采用螺旋轴式。水稻高速插秧机四轴移箱机构也是采用螺旋轴式来设计研制的,其机构简图如图1所示。高速水稻插秧机四轴移箱机构中包括装在移箱箱体内的分插机构的动力传送装置、横向送秧装置和纵向送秧装置。
分插机构的动力传送装置是在箱体内的传动轴上装有与动力输入轴相配的一对等比圆锥齿轮,传动轴的左侧装有齿轮,实现分插机构的动力传送。
横向送秧装置是在箱体内的螺旋轴左侧装有左送秧凸轮、齿轮,螺旋轴右侧装有右送秧凸轮,带有滑块的滑套装在螺旋轴上。滑套上的螺栓与移箱轴固
麟………………曼曼查塑些二!罂翌!矍。垒鲤!坚婴坠!墨!鲤竺翼垒曼旦翌…………………~。兰艘黧~
接,螺旋轴转动时滑套沿送秧轴和螺旋轴作横向往复移动,同时带动移箱轴沿箱体孔作横向往复移动,齿
轮与传动轴上的齿轮相啮合,实现横送秧。
纵向送秧装置是在箱体内的送秧轴左、右侧分别装有左、右摆杆,能分别与螺旋轴上的左、右送秧凸轮相连接,左摆杆与左侧箱体和右摆杆与右侧箱体间的送秧轴上分别套有左、右回位弹簧。
在箱体内装有移箱轴,装在螺旋轴上的滑套跨接在送秧轴和移箱轴上,并与送秧轴和移箱轴配合,使粒枣占士n怕肚拍亚衙可贵
图1水稻高速插秧机四轴移箱机构简图1.圆锥齿轮2.传动轴3.送秧凸轮4.摆杆5.送秧轴
6.动力输入轴7.螺旋轴8.滑套9.回位弹簧10.棘爪座11.移箱轴12.等比传动齿轮13.链轮
3高速水稻插秧机四轴移箱机构的特点
四轴移箱机构与现有国产2ZT-9356型、2ZT一7358型机动水稻插秧机,日本久保田¥402型、井关
DF45
1水稻插秧机的移箱机构技术相比,有如下特点。
1)变速箱输出的动力传给移箱的动力输入轴,由等
比圆锥齿轮改向之后,直接将动力传给驱动分插机构转动的传动轴,减少了动力传输路程,从而使得分插机构的
取秧、插秧、推秧及自身的旋转有足够的动力供给。
2)采用传动轴、送秧轴、螺旋轴和移箱轴的四轴结构设计,使得各轴功能单一,工作性能稳定,动作准确,且强度较高,抗振性能强。
3)采用两个送秧凸轮和两个摆杆的设计方式,比大多数移箱装置的单对凸轮设计可以减少50%的凸
轮磨损量,且凸轮和摆杆安装在有润滑油的箱体内,将凸轮磨损减少到最低点。
4)一对等比的圆锥齿轮传动,保证传动轴与螺旋轴的同步转动,螺旋轴的螺距为一次横向取秧距离,也就是分插机构一次横向取秧量。因此,也保证了在横向上的送秧要求。
5)滑套纵跨三轴的结构设计,在保证移箱轴带动
秧箱动力需求的同时,也增加了机构的强度和稳定性,更为重要的是减少滑套、螺旋轴、凸轮等零件的加工精度要求和移箱轴的变形。
61采用回位弹簧,可以保证摆杆的非工作位置,使之与送秧凸轮脱离处于不工作状态;同时,在秧箱转向时,对移箱装置的冲击起一定的缓冲作用。
4四轴移箱机构虚拟样机的实现
综合了多种先进方法的虚拟样机技术,在缩短产品研发周期,降低成本,提高效率,提高产品可靠性等方面起到明显作用嘲。在完成二维模型基础上,利用Pro-E软件实现了四轴移箱机构的虚拟样机。图2是四轴移箱机构的箱体,图3是四轴移箱机构的内部总装。
图2四轴移箱机构的箱体
图3四轴移箱机构内部三维总装
利用虚拟样机技术,通过移箱机构的总体参数和
局部参数的确定,较好的实现了设计意图和对概念模
型的快速修改、优化和评估;通过自顶而下的设计思想,建立动力传输机构部件级的几何关联结构和约束层次,实现部件级的相关修改:在四轴移箱机构的详细设计阶段,通过参数化和变量化技术建立零件级的数字化模型,为整机的性能仿真提供数据来源;通过虚拟装配技术嘲,方便实现了制钵机的装配并检验机器是否干涉及几何结构是否合理,也验证了上面理论
分析的正确性;通过对关键零件的加工仿真和工装仿
真,及时发现设计缺陷和工艺实现问题,减少制造物理样机开发风险。
在计算机上建立四轴移箱机构的数字样机,伴之以3D可视化处理,可模拟现实环境中机构的运动和
内容需要下载文档才能查看 内容需要下载文档才能查看动力特性,并根据仿真结果优化机构设计。
…m目《#8《q…Ⅻ自“p……。…*………g^{m80*日q¥…自∞w*……㈣
2BQMS一2型坐水播种机施水效果初步研究
裴泽莲,张旭东,姚志刚,尤晓东,李秀娟,张旭
摘要:2BQMS一2型坐水播种施肥机是在2BQM一2型免耕气吸播种施肥机基础上,配置了供水系统研制成的。它一次作业能完成开沟、施水、施肥、播种、覆土等多道工序,达到坐水播种的目的。通过对施水前后土壤坚实度与土壤含水率测试数据分析,表明用本播种机施水后可改变土壤坚实度与含水率。在阜新褐土土壤上,玉米发芽临界土壤含水率为12%~14%,施水作业满足了作物发芽生长的条件。在干旱情况下充分得用有限的水资源,采用施水播种对保证种子发芽出苗是十分有效的。关键词:坐水播种;土壤坚实度;土壤含水率中图分类号:¥223.26文献标识码:A
文章m9:1006-7205(2005)05-0069-03
PrimaryResearch
PlanterType
on
二氅!i墨……一……………!曼!鬯唑:璧嘎!璧缝墨曼骢戮翼篓塑墨毫!!燮…——…——…溅
mental
mind.Thesoildensi哆andhumiditybeforeandafterthe
bed-irrigationBOwingchangedknowingfromanalyzingthedataofthem.Thelowerhumiditylimitofsoilforthegerminatingof
maizeseedsis
12%to14%.It
can
be
fulfifiedbybed—irrigating
work.Intheconditionofdrought,thebed-irrigatingsowingshouldbeessentialto
sure
ensure
thesowinglevel
thatmeansto
water.
en.
thecertaingerminating
rate
withthelimited
Keywords:bed-irrigatingsowing,soildensity,soilhumidity
0
引言
坐水播种技术就是在播种的同时,将适量的水注
入种沟或种穴里。水不流动而自然渗入土壤以确保种子正常发芽、出苗。机械坐水播种是利用坐水播种机
ofBed-irrigating
WateringWorks
具,在机械播种同时施水。有效地利用有限的水资源进行补墒,以保证出苗率,不误农时。机械坐水播种技术操作简单,有利于改善作物生长环境,保墒增产效果显著,非常适用于我国广大旱作农业区。
2BQMS一2型坐水播种机是在2BQM一2型免耕气
2BQMS-2||PEIZe—lian,ZHANGXu-dong.
Xiao-dong,LIXiu-jl姻n,ZHANGXu
Institute
of
Liaoning
Province,
YAOZhi-gang,YOU
(Agricuhural
Mechanization
Shenyang,110161,China)
Abstract:TheExperiment
bed-irrigating
sowing.
BOWS
introducedinthis
paperis
about
吸播种施肥机基础上配置供水系统而研制成的,可一次作业完成开沟、施水、施肥、播种、覆土等多道工序,达到坐水播种目的。工作时,排肥器和排种器动力来
Ano-tillage
fertilizing
was
plantertype
to
set
2BQM一2which
wateringsystem
bysuckingseeds
to
modifiedthe
on
it
finishthe
digging,watering,fertilizing,
on,ce
自地轮,行走与播种、排肥同步,保证株距不变。施肥
与施水利用同一开沟器。设置在播种开沟器侧前方。
化研究.1993.【4】Dai
F,Gobel
sowingandsoilcoveringprograms
to
bring
out
theexperi-
5结论
本文针对高速水稻插秧机的分插机构插秧速度快,要有可靠且稳定的动力传输,按时、定量的送秧等要求,设计了一种能与旋转式分插机构高速水稻插秧机相配套的移箱装置。该移箱装置能为高速水稻插秧机提供定时、定量的横向和纵向送秧,为分插机构提供可靠的动力。四轴移箱机构虚拟样机的开发提高了
M.Virtualprototyping-anapproachusing
ofASME
Computersin
VR-techniques【C】.Proceedings
Engineering.Minneapolis,1994.
【5】JayaramS,JayaamU,WangY,and
Virtual
TirumaliH.VADE:A
AssemblyDesignEnvironments[J].IEEEComputerandApplications,1999,19(6):44—50.
Graphics
整机设计的可靠性和真实性,减少了机器开发周期,为物理样机制造提供保证。此机构已获国家发明专利。
参考文献:
来稿13期:2005年2月2813
杨文珍讲师浙江理工大学机械与自动控制学院310018
杭州市
杨友东讲师浙江工业大学之江学院机械系张毅上虞镇海炼化东海燃气有限责任公司赵匀
浙江理工大学机械与自动控制学院
312300
【1】陶冶,温兆麟.水稻插秧机的研究与发展阴.农机化研究,
1999.
【2】2苏守礼,姜富.插秧机的移箱机构【J】.农牧与食品机械,1993.
【3】姜富,惠丽敏.凸轮轴式移箱机构在播秧机的应用【J】.农机
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