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    小型圓捆機(jī)捆草-卸捆自動操縱與報警裝置研究

    2017-10-11 01:34:07尹建軍吳啟斌陳永河王新新
    關(guān)鍵詞:液壓閥行程開關(guān)蜂鳴器

    尹建軍 吳啟斌 陳永河 王新新

    (江蘇大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與技術(shù)教育部重點實驗室, 鎮(zhèn)江 212013)

    小型圓捆機(jī)捆草-卸捆自動操縱與報警裝置研究

    尹建軍 吳啟斌 陳永河 王新新

    (江蘇大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與技術(shù)教育部重點實驗室, 鎮(zhèn)江 212013)

    針對小型圓捆機(jī)捆草與卸捆過程依賴機(jī)手頻繁回頭觀察并手動操縱的問題,設(shè)計了由行程開關(guān)、單片機(jī)、電動缸操縱機(jī)構(gòu)和蜂鳴器組成的捆草-卸捆自動操縱與報警裝置。通過分析捆草與卸捆工作過程,采用3個行程開關(guān)分別感知成捆室滿倉、草捆捆扎結(jié)束和草捆落地,設(shè)計了捆草-卸捆控制流程,確定了控制系統(tǒng)的捆扎時間、卸捆時間等控制參數(shù)。室內(nèi)工況模擬試驗表明單片機(jī)能處理行程開關(guān)的觸發(fā)信號,使電動缸伸縮實現(xiàn)液壓閥手柄自動操作卸捆,蜂鳴器在捆草-卸捆過程發(fā)出不同節(jié)奏的報警提示音,并有效感知行程開關(guān)誤觸發(fā)和器件故障,提高了系統(tǒng)可靠性。樣機(jī)的秸稈撿拾打捆試驗表明,該裝置可提高小型圓捆機(jī)作業(yè)效率22.5%~32.2%,捆草-卸捆成功率100%。

    小型圓捆機(jī); 捆草; 報警裝置

    引言

    小型圓捆機(jī)特別適合我國南方小田塊秸稈收集,普遍應(yīng)用麻繩纏繞式草捆捆扎和卸捆工藝。但是,現(xiàn)有小型圓捆機(jī)的草捆捆扎和卸捆過程自動化程度低,作業(yè)過程中需要機(jī)手頻繁回頭觀察草捆是否滿倉、捆扎是否結(jié)束、草捆是否滯留成捆室等。卸捆過程中,需要機(jī)手扳動液壓閥操作手柄打開成捆室后倉完成卸捆。頻繁回頭和手動操作增加了機(jī)手的工作強(qiáng)度,增加了停車時間,降低了小型圓捆機(jī)的作業(yè)效率。

    目前,國外對圓捆機(jī)相關(guān)技術(shù)的研究主要集中在纏網(wǎng)式圓捆機(jī)設(shè)計、捆扎損失等作業(yè)效果評估等方面[1-3]。國內(nèi)學(xué)者對圓捆機(jī)的研究主要集中在中型圓捆機(jī)絲網(wǎng)纏繞裝置設(shè)計[4-5]、作業(yè)過程控制系統(tǒng)設(shè)計與試驗[6-8]、成型室等關(guān)鍵部件結(jié)構(gòu)設(shè)計與卷捆機(jī)理分析[9-14]、不同種類秸稈卷捆過程的應(yīng)力松弛[15]、流變行為[16]和秸稈摩擦因數(shù)[17]試驗研究等方面。但是,對于小型圓捆機(jī)設(shè)計與試驗研究較少[18],沒有涉及小型圓捆機(jī)作業(yè)過程控制自動化研究。

    本文通過分析小型圓捆機(jī)捆草與卸捆的工作原理,設(shè)計捆草-卸捆自動操縱與報警裝置,并進(jìn)行工況模擬試驗和樣機(jī)試驗,為小型圓捆機(jī)捆草和卸捆自動化水平的提升提供技術(shù)支撐。

    1 捆草與卸捆工作原理分析

    1.1 捆草過程分析

    如圖1所示,拖拉機(jī)輸出動力給9JYD-50型圓捆機(jī),作業(yè)速度2~5 km/h,撿拾器不斷將秸稈撿起并喂入到成捆室中,撿拾器寬度70 cm。秸稈在旋轉(zhuǎn)鋼輥摩擦力作用下,以纏繞的形式逐漸形成草芯。隨著秸稈不斷喂入,草捆直徑逐漸增大,并且形成外緊內(nèi)松的圓草捆,當(dāng)成捆室內(nèi)圓草捆通過鋼輥作用于后倉上的合力與液壓缸推力達(dá)到平衡時,可視為草捆滿倉,滿倉時草捆的直徑為50 cm。草捆密度由液壓系統(tǒng)溢流閥設(shè)定的工作壓力決定。預(yù)先引入成捆室前倉的麻繩受到草捆摩擦力作用隨著草捆旋轉(zhuǎn)而纏繞在草捆上,麻繩帶動繞繩輪旋轉(zhuǎn),從而帶動曲柄旋轉(zhuǎn),曲柄通過連桿帶動擺臂擺動,在此過程麻繩被割繩刀切斷,完成草捆捆扎。此時,機(jī)手停車并扳動液壓閥操作手柄打開成捆室后倉門完成卸捆,等待草捆落地后再松開液壓閥操作手柄。

    圖1 小型圓捆機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of minitype round baler1~12.鋼輥 13.成捆室 14.液壓缸 15.麻繩 16.擺臂 17.曲柄 18.繞繩輪 19.液壓閥操作手柄 20.減速器 21.撿拾器 22.彈齒 23.成捆室喂入口 24.車輪

    為了感知草捆滿倉,對割繩驅(qū)動機(jī)構(gòu)進(jìn)行運動分析,如圖2所示。割繩驅(qū)動機(jī)構(gòu)為一曲柄搖桿機(jī)構(gòu)[16],當(dāng)曲柄旋轉(zhuǎn)時,表示成捆室滿倉,草捆達(dá)到設(shè)定密度,開始纏繞式捆草。擺臂從初始位置CD順時針快速擺動到水平極限位置CD1,擺臂的擺動軌跡為扇形CDD1,可在此區(qū)域內(nèi)安裝接觸式行程開關(guān),獲取擺臂觸發(fā)的行程開關(guān)開閉信號,從而感知草捆滿倉。

    圖2 割繩驅(qū)動機(jī)構(gòu)運動與行程開關(guān)安裝示意圖Fig.2 Sketch of motion of rope-cutting driving mechanism and stroke switch installation1.麻繩 2.擺臂 3.行程開關(guān) Ⅰ 4.草捆 5.行程開關(guān) Ⅱ 6.限位塊 7.割繩刀 8.拉簧 9.成捆室側(cè)壁 10.曲柄 11.連桿

    根據(jù)上述捆草過程分析,行程開關(guān)Ⅰ安裝在擺臂擺動軌跡的中部,用來感知成捆室滿倉。行程開關(guān)Ⅱ安裝在割繩刀擺動右極限位置的限位塊前側(cè),用來感知草捆捆扎結(jié)束。

    當(dāng)成捆室內(nèi)草捆達(dá)到滿倉后,麻繩在草捆旋轉(zhuǎn)和擺臂擺動的作用下以曲線的形式將草捆捆扎。捆扎草捆的時間可以通過草捆旋轉(zhuǎn)的速度與麻繩捆扎的圈數(shù)確定。

    草捆與鋼輥的運動關(guān)系滿足

    ωr=ω1r1

    (1)

    式中ω——草捆旋轉(zhuǎn)角速度r——草捆半徑ω1——鋼輥旋轉(zhuǎn)角速度r1——鋼輥半徑

    捆扎過程中,保持拖拉機(jī)動力輸出穩(wěn)定,鋼輥勻速轉(zhuǎn)動,在摩擦力作用下使草捆在成捆室內(nèi)轉(zhuǎn)動,捆草時間tk可表示為

    (2)

    式中m——麻繩纏繞草捆的總?cè)?shù)n1——鋼輥轉(zhuǎn)速

    實測9JYD-50型圓捆機(jī)麻繩纏繞草捆8圈完成捆扎,鋼輥轉(zhuǎn)速n1=180 r/min,鋼輥半徑r1=75 mm。成捆室滿倉時,草捆的半徑r=0.25 m,由式(2)可得捆扎草捆的時間tk=8.9 s,該值為圓草捆勻速轉(zhuǎn)動情況下的理論計算值。

    1.2 卸捆過程分析

    草捆捆扎結(jié)束后,機(jī)手扳動液壓缸控制手柄,油缸回縮,成捆室后倉門打開,草捆在鋼輥的驅(qū)動和自身重力下沿落捆緩沖架落地,此時落捆緩沖架繞轉(zhuǎn)軸鉸接處向下擺動,如圖3所示。

    圖3 卸捆過程及行程開關(guān)安裝示意圖Fig.3 Structure diagram of unloading process and stroke switch installation1.行程開關(guān)Ⅲ 2.落捆緩沖架 3.草捆

    為了及時感知草捆沿落捆緩沖架落地而未滯留在成捆室內(nèi),可以在落捆緩沖架向下擺動的軌跡上安裝接觸式行程開關(guān)Ⅲ,由落捆緩沖架的長臂觸發(fā)行程開關(guān)的開閉信號。

    在后倉門逐步打開的過程中,鋼輥對草捆的驅(qū)動作用逐漸減弱直到停止,加上草捆與成捆室側(cè)壁的摩擦作用,使得草捆在后倉門開啟的過程中旋轉(zhuǎn)速度逐漸減小,當(dāng)后倉門完全打開后,草捆的旋轉(zhuǎn)速度近似為零。草捆在自身的重力作用下沿落捆緩沖架落地。為分析方便,沿落捆緩沖架方向的初速度設(shè)為零,如圖4所示,由于落捆緩沖架長度L相對于草捆直徑D略大,且草捆屬于粘彈性物料,在重力作用下與硬質(zhì)金屬的落捆緩沖架接觸時有較大變形,因此為分析方便忽略草捆沿落捆緩沖架下落過程的滾動摩擦,視其為滑動下落過程。

    圖4 卸捆過程分析Fig.4 Analysis of bale-unloading process

    由圖4的草捆受力分析,草捆沿落捆緩沖架方向所受合力可表示為

    Ft=G1-Ff=Mgsinα-μFN=Ma

    (3)

    式中G1——草捆所受重力沿草捆緩沖架方向分力M——草捆質(zhì)量α——落捆緩沖架與地面夾角Ff——草捆滑動摩擦力μ——草捆與落捆緩沖架的摩擦因數(shù)FN——落捆緩沖架對草捆的正壓力

    由式(3)得草捆沿落捆緩沖架下落的加速度為

    (4)

    式中h——落捆緩沖架鉸接處與地面距離

    由運動學(xué)公式

    (5)

    得到卸捆的理論時間tx為

    (6)

    根據(jù)9JYD-50型圓捆機(jī)技術(shù)參數(shù),確定L=0.5 m,h=0.24 m,μ為0.45~0.55,取μ=0.5。將以上參數(shù)代入式(4)、(6),得到tx=1.6 s。

    2 自動操縱與報警裝置設(shè)計

    2.1 控制系統(tǒng)硬件組成

    如圖5所示,該裝置主要由信號觸發(fā)裝置、單片機(jī)控制器、電動缸操縱機(jī)構(gòu)和蜂鳴器組成??紤]滿足功能要求前提下控制系統(tǒng)成本,信號觸發(fā)裝置采用3個接觸式常開行程開關(guān),選用STC89C52RC單片機(jī)作為控制器,8路數(shù)字量輸入,6路繼電器輸出,232接口、485接口可供選擇。電動缸操縱機(jī)構(gòu)由12 V XTL系列直流電動缸、滑塊和液壓閥操作手柄組成,安裝在液壓缸控制手柄前方。電動缸由12 V直流鋰電池供電。蜂鳴器選用BB-116A型、120 dB音質(zhì)防水抗振金屬鐵殼報警器。

    圖5 控制系統(tǒng)構(gòu)成圖Fig.5 Structure block diagram of control system

    2.2 基于捆草與卸捆邏輯的控制流程設(shè)計

    2.2.1正常作業(yè)過程分析

    根據(jù)捆草和卸捆的工作原理,設(shè)計控制系統(tǒng)流程圖如圖6所示。當(dāng)成捆室滿倉,擺臂擺動觸發(fā)行程開關(guān)I時,行程開關(guān)Ⅰ向控制器發(fā)出信號,控制器控制蜂鳴器連續(xù)長音鳴叫,同時檢測電動缸推桿是否完全復(fù)位,如果沒有完全復(fù)位,則強(qiáng)制復(fù)位。

    圖6 控制系統(tǒng)流程圖Fig.6 Flow chart of control system

    當(dāng)草捆捆扎結(jié)束,麻繩被割刀割斷時,割刀擺動觸發(fā)行程開關(guān)Ⅱ,行程開關(guān)Ⅱ向控制器發(fā)出信號,控制器控制電動缸推桿推出,推桿推動滑塊,帶動液壓閥操作手柄擺動,油缸回縮,成捆室后倉門打開,卸捆開始。

    當(dāng)草捆沿落捆緩沖架落地,落捆緩沖架擺動觸發(fā)行程開關(guān)Ⅲ時,行程開關(guān)Ⅲ向控制器發(fā)出信號,控制器指揮電動缸的推桿復(fù)位,使液壓閥操作手柄回到初始位置,蜂鳴器停止鳴叫,完成草捆捆扎和卸捆的一個工作循環(huán)。

    2.2.2系統(tǒng)的故障檢測

    為了保證系統(tǒng)的可靠性,設(shè)計了故障檢測功能,蜂鳴器根據(jù)不同的故障類型發(fā)出不同鳴叫聲,便于機(jī)手判別系統(tǒng)狀態(tài)或者檢修。

    故障檢測1:控制器從接收行程開關(guān)Ⅰ信號開始計時,到接收觸發(fā)行程開關(guān)Ⅱ信號時,記為時間T1,若T1在設(shè)定時間t1內(nèi),說明割繩刀切斷麻繩后觸發(fā)了行程開關(guān)Ⅱ,系統(tǒng)判定為正常作業(yè)。若T1超過設(shè)定時間t1,說明行程開關(guān)Ⅱ發(fā)生故障、割繩刀不能觸發(fā)行程開關(guān)Ⅱ或者行程開關(guān)Ⅰ被誤觸發(fā),蜂鳴器由連續(xù)長鳴變?yōu)殚g隔音報警,提示機(jī)手裝置發(fā)生異常,控制器回到初始狀態(tài),等待下次正常作業(yè),電動缸操縱機(jī)構(gòu)不動作。

    故障檢測2:當(dāng)行程開關(guān)Ⅰ和行程開關(guān)Ⅱ被正常觸發(fā)時,控制器從接收行程開關(guān)Ⅱ信號開始計時,到接收觸發(fā)行程開關(guān)Ⅲ信號時,記為時間T2,若T2在設(shè)定時間t2內(nèi),說明草捆沿落捆緩沖架下落,落捆緩沖架擺動觸發(fā)行程開關(guān)Ⅲ,系統(tǒng)判定為正常作業(yè)。若T2超過設(shè)定時間t2,說明草捆沒有落下、行程開關(guān)Ⅲ發(fā)生故障或者電動缸操縱機(jī)構(gòu)發(fā)生故障。蜂鳴器由連續(xù)長鳴變?yōu)殚L短音報警,提示機(jī)手裝置發(fā)生異常,控制系統(tǒng)回到初始狀態(tài),等待下次正常作業(yè)。

    2.3 電動缸行程確定

    根據(jù)小圓捆機(jī)結(jié)構(gòu)特點,電動缸被固定在液壓閥操作手柄后方圓捆機(jī)牽引架上,電動缸的推桿與滑塊鉸接,滑塊套裝在液壓閥操作手柄上,如圖7所示。

    圖7 電動缸操縱機(jī)構(gòu)簡圖Fig.7 Sketch of operation mechanism driven by electric cylinder1.電動缸 2.液壓閥操作手柄 3.滑塊

    液壓閥操作手柄擺動過程,滑塊水平位移為

    lAA1=lBB1=Htanθ

    (7)

    式中H——電動缸安裝位置與液壓閥操作手柄底部的豎直距離

    θ——液壓閥操作手柄擺動的極限角度

    經(jīng)測量H=185 mm,液壓閥操作手柄擺動的極限角度θ=15°,將上述參數(shù)代入式(7)中得到lBB1=49 mm。據(jù)此,電動缸的行程S確定為50 mm。

    2.4設(shè)定時間t1、t2的確定

    設(shè)定時間t1、t2是控制器能夠快速、有效地判斷系統(tǒng)正常作業(yè)或者出現(xiàn)故障的依據(jù),從而準(zhǔn)確地執(zhí)行下一步動作。設(shè)定時間t1、t2是控制程序設(shè)計的關(guān)鍵參數(shù)。

    設(shè)定時間t1是圓捆機(jī)正常作業(yè)時控制器判斷草捆捆扎是否結(jié)束的依據(jù)。根據(jù)設(shè)計要求設(shè)定時間t1應(yīng)該大于捆草時間理論計算值,考慮到實際捆草時鋼輥轉(zhuǎn)速受拖拉機(jī)油門大小的影響會有所波動以及控制程序的故障判斷耗時,設(shè)定時間t1時增加浮動時間Δt=3 s,將捆扎草捆時間修正為Tk=tk+Δt=11.9 s,設(shè)定時間t1取整為12 s。

    設(shè)定時間t2是控制器判斷草捆沿落捆緩沖架落地的依據(jù)。根據(jù)設(shè)計要求設(shè)定時間t2應(yīng)該大于從割繩完成到草捆落地過程的總時間,包括電動缸伸出時間、后倉門打開時間和草捆沿落捆緩沖架下落的卸捆時間,其中卸捆時間tx=1.6 s。根據(jù)電動缸技術(shù)參數(shù),電動缸的推桿速度為15 mm/s,所以電動缸推桿伸出時間為3.3 s。后倉門的啟閉由液壓缸活塞桿的伸縮來控制,液壓缸活塞桿完全縮回時后倉門完全打開,實測后倉門完全打開時間為2 s。因此,正常作業(yè)情況下,從割斷麻繩到草捆落地過程的總時間約為t=1.6+3.3+2=6.9 s。考慮到落捆時間計算時忽略下落初速度和下落過程滾動摩擦影響,以及控制程序的故障判斷耗時,根據(jù)試驗設(shè)定時間t2=8 s。

    3 捆草-卸捆試驗

    3.1 室內(nèi)工況模擬試驗

    按照單片機(jī)控制器電路連線要求,將3個行程開關(guān)、直流鋰電池、電動缸、蜂鳴器與單片機(jī)開發(fā)板連接,如圖8所示。按照該裝置的工作原理,模擬小型圓捆機(jī)正常作業(yè)時該裝置的工作情況,驗證是否滿足設(shè)計要求。模擬小型圓捆機(jī)和該裝置可能出現(xiàn)的故障:行程開關(guān)Ⅰ被誤觸發(fā);行程開關(guān)Ⅱ發(fā)生故障;草捆未靠自重落下而停留在成捆室內(nèi);行程開關(guān)Ⅲ發(fā)生故障;電動缸操縱機(jī)構(gòu)發(fā)生故障。模擬上述5種故障情況來驗證報警裝置是否給出報警提示以及電動缸能否復(fù)位。

    圖8 系統(tǒng)構(gòu)成與工況模擬試驗Fig.8 System structure and simulation tests of work condition1.鋰電池 2.電動缸 3.蜂鳴器 4.行程開關(guān)Ⅱ 5.行程開關(guān)Ⅲ 6.行程開關(guān)Ⅰ 7.單片機(jī)開發(fā)板

    反復(fù)模擬上述故障,蜂鳴器能根據(jù)模擬的故障,發(fā)出不同的報警提醒聲音。在非正常操作電動缸未能完全復(fù)位的情況下,控制器工作前能夠?qū)ζ溥M(jìn)行檢測,并強(qiáng)制復(fù)位,滿足設(shè)計要求。

    3.2 樣機(jī)試驗

    將該裝置安裝到9JYD-50型小圓捆機(jī)上進(jìn)行場地打捆試驗,如圖9所示。在地面上條鋪0.8 m寬、20 m長、含水率約30%的水稻秸稈,拖拉機(jī)牽引小型圓捆機(jī)對水稻秸稈進(jìn)行撿拾打捆試驗,拖拉機(jī)速度為1.5~2.5 km/h。

    圖9 樣機(jī)試驗過程Fig.9 Test process of prototype baler

    由圖9可知,隨著拖拉機(jī)的前進(jìn),圓捆機(jī)撿拾器不停地將秸稈撿拾喂入到成捆室,草捆在成捆室內(nèi)直徑不斷增大。圖9a為秸稈撿拾階段;圖9b為成捆室滿倉,擺臂擺動到水平極限位置,機(jī)手停車;圖9c為捆草結(jié)束,電動缸推桿推出;圖9d為草捆沿落捆緩沖架落地,完成一個作業(yè)循環(huán)。重復(fù)進(jìn)行20次場地打捆試驗,捆草與卸捆的自動操縱與報警裝置能夠按照設(shè)計要求正常工作。記錄每次試驗小型圓捆機(jī)打一個捆的作業(yè)時間t,如表1所示。

    表1 小型圓捆機(jī)打捆作業(yè)試驗結(jié)果Tab.1 Test results of baling operation of minitype round baler

    20次試驗的作業(yè)時間平均值為43.4 s。原來的作業(yè)時間為56~64 s,作業(yè)效率提高了22.5%~32.2%。在20次試驗中,該裝置未出現(xiàn)故障,捆草-卸捆成功率100%。為了進(jìn)一步考核系統(tǒng)的可靠性,在江蘇省海安縣隆政村對樣機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行田間捆扎小麥秸稈的捆草-卸捆自動操縱與報警試驗,捆草 500捆未發(fā)生行程開關(guān)損壞、電動推桿不響應(yīng)等故障,報警提示音正常,捆草-卸捆成功率100%。

    4 結(jié)束語

    通過分析小型圓捆機(jī)捆草與卸捆工作過程,設(shè)計了由行程開關(guān)、單片機(jī)、電動缸操縱機(jī)構(gòu)和蜂鳴器組成的捆草-卸捆自動操縱與報警裝置。室內(nèi)工況模擬試驗表明單片機(jī)能處理行程開關(guān)的觸發(fā)信號,使電動缸伸縮實現(xiàn)液壓閥手柄自動操作卸捆,蜂鳴器在捆草-卸捆過程發(fā)出不同節(jié)奏的報警提示音,并有效感知行程開關(guān)誤觸發(fā)和器件故障,提高了系統(tǒng)可靠性。樣機(jī)的秸稈撿拾打捆試驗表明:設(shè)計的捆草-卸捆自動操縱與報警裝置可提高小型圓捆機(jī)作業(yè)效率22.5%~32.2%,捆草-卸捆成功率100%,解決了小型圓捆機(jī)捆草和卸捆過程的手動操縱問題,提高了小型圓捆機(jī)作業(yè)的自動化水平。

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    18 王琛, 黃東明, 周益君, 等. 9YY-550型小型秸稈撿拾圓捆機(jī)的設(shè)計[J].中國農(nóng)機(jī)化, 2008,29(4):67-68. WANG Chen, HUANG Dongming, ZHOU Yijun, et al. Design on the model 9YY-550 mini type rotary baler for straw [J]. Chinese Agricultural Mechanization, 2008,29(4):67-68. (in Chinese)

    19 任亨斌, 寧先雄.實現(xiàn)急回運動且傳動性能最優(yōu)的機(jī)構(gòu)綜合[J].機(jī)床與液壓, 2005(4): 63-64. REN Hengbin, NING Xianxiong.Optimal synthesis of four-bar linkage with both quick-return characteristics and maximum transmission angle [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2005(4): 63-64. (in Chinese)

    20 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院.農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)計手冊:下冊[M].北京: 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社,2007.

    DesignofAutomaticManipulationandAlarmingDeviceofStraw-bundlingandBale-unloadingofMinitypeRoundBaler

    YIN Jianjun WU Qibin CHEN Yonghe WANG Xinxin

    (KeyLaboratoryofModernAgriculturalEquipmentandTechnology,MinistryofEducation,JiangsuUniversity,Zhenjiang212013,China)

    In view of the problem that the driver frequently turns round to observe and manually operate the baler during the process of straw-bundling and bale-unloading of minitype round baler, an automatic manipulation and alarming device was developed. The device mainly consisted of three travel switches as a singlechip, an operation mechanism driven by electric cylinder and a buzzer. By analyzing the working process of straw-bundling and bale-unloading, three travel switches were used to detect whether straw was filled with bale chamber, straw-bundling motion finished and the bale fell to the ground from bale chamber. The control flow of straw-bundling and bale-unloading was designed, and the control parameters of straw-bundling time and bale-unloading time were determined. Simulation tests of indoor working condition showed that the single chip could process the trigger signal of three travel switches to make electric cylinder stretch out and draw back, and the hydraulic valve handle was driven by the operation mechanism to realize automatic bale-unloading. The buzzer made different rhythm of the alarm sound during the process of straw-bundling and bale-unloading to effectively detect spurious triggering of travel switches and parts fault, which improved the reliability of the system. The pick-up and baling tests of prototype baler showed that the device may improve the working efficiency of minitype round baler by 22.5% to 32.2%, and the success rate of straw-bundling and bale-unloading may reach 100%.

    minitype round baler; straw-bundling; alarming device

    S225.2+2; TP391.9

    A

    1000-1298(2017)09-0096-06

    10.6041/j.issn.1000-1298.2017.09.012

    2017-01-24

    2017-02-24

    國家自然科學(xué)基金項目(51375215)、鎮(zhèn)江市重點研發(fā)計劃項目(NY2015009)和江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程項目(蘇政辦發(fā)(2014)37號)

    尹建軍(1973—),男,研究員,博士,主要從事收獲機(jī)械集成設(shè)計和農(nóng)業(yè)機(jī)器人技術(shù)研究,E-mail: yinjianjun@ujs.edu.cn

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