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    甘蔗收割機切割刀盤浮動控制系統(tǒng)的設(shè)計與試驗

    2022-05-05 00:59:20王海瑞
    南方農(nóng)機 2022年9期
    關(guān)鍵詞:優(yōu)化

    王海瑞

    (鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 鶴壁 458030)

    在鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)振興背景下,如何實現(xiàn)甘蔗全面全程機械化生產(chǎn),成為所有相關(guān)部門和技術(shù)人員必須面對并解決的問題。基于此,筆者以甘蔗收割機為例,分析切割刀盤浮動控制系統(tǒng)設(shè)計,使得切割刀盤可以隨著甘蔗壟高度變化自動調(diào)節(jié),避免割刀磨損加劇和能量浪費,并且通過試驗,做好刀盤軸的尺寸優(yōu)化和控制系統(tǒng)。

    1 甘蔗收割機基本介紹和工作原理

    本研究主要以4GDL-132型甘蔗聯(lián)合收割機為例,采用履帶行走底盤,收割作業(yè)狀態(tài)最大爬坡坡度為6°,適應(yīng)壟高10 cm~20 cm,最高作業(yè)速度為3 km/h,切割刀臺與切割刀盤為固定連接整體,適應(yīng)種植行距1.2 m以上,具體收割機結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

    圖1 切割刀盤浮動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

    該裝置的工作原理:系統(tǒng)主要由升降系統(tǒng)、車身、控制系統(tǒng)、切割系統(tǒng)等多個部分組成。液壓壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在甘蔗切割過程中,測試出液壓馬達的壓力數(shù)據(jù),壓力數(shù)據(jù)是實時變化的,裝置可根據(jù)壟高變化自動調(diào)節(jié)。車身用于搭載部分系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu),液壓馬達帶動刀盤轉(zhuǎn)動,主控制器根據(jù)切割液壓對甘蔗進行切割,并控制電磁換向閥自動換向,實現(xiàn)切割刀盤的自動升降,并判斷刀盤入土切割深度。刀盤升降自動控制原理如圖2所示。

    圖2 刀盤升降自動控制原理

    2 刀盤浮動控制系統(tǒng)設(shè)計總思路

    以廣西某地甘蔗種植區(qū)為例,在大規(guī)模機械化推廣模式下,該種種植方式占種植作業(yè)總量的70%,但仍然需要較多人力配合作業(yè)[1]。并且在檢測甘蔗根部入土位置時較為困難,難以實現(xiàn)刀盤切割位置控制的標(biāo)準(zhǔn)化,因此要想掌握切割深度,尤其為了在丘陵種植地區(qū)檢測出壟間地面高度變化情況,在收獲過程中保護宿根,應(yīng)該盡量實現(xiàn)“根據(jù)地形變化實時快速調(diào)整切割刀盤”的功能,控制刀盤刀尖與地面之間的距離,將刀尖剛好調(diào)整到預(yù)定高度。將設(shè)計思路總結(jié)為以下幾點:

    1)距離檢測(超聲波雷達測距);

    2)行進速度檢測;

    3)高度調(diào)整(調(diào)節(jié)刀盤高度±2 cm偏差范圍內(nèi));

    4)推算延時調(diào)整時間(單片機電路計算),做出刀臺的抬升或下降動作。

    通過以上內(nèi)容,利用STM32F070CBT6主控單片機,20 MPa液壓壓力傳感器(精度0.1級,型號為CYYZ31型)、液晶顯示模塊、AD7606模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片、E6B2-CWZ6C光電編碼器等組成自動控制系統(tǒng),做好液壓馬達壓力采集,將馬達壓力數(shù)據(jù)采集裝置安裝到甘蔗聯(lián)合收割機上。收割機適應(yīng)行距不小于1.2 m,宿根破頭率小于15%,最大量程為20 MPa。甘蔗種植區(qū)域株距約0.5 m,采用速度傳感器測量行進速度,刀盤切割轉(zhuǎn)速為600 r/min~650 r/min,采樣頻率為490 Hz,最后確定切割壓力數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果推算出刀盤高度升降自動控制是否可行。

    3 具體設(shè)計方案

    3.1 傳感器選型

    選擇超聲波測距傳感器(型號為JSN-SR04T),量程為25 cm~100 cm,可按要求控制啟動距離檢測,測量精度1 cm,測距精度可達3 mm,測量角度為30°(±10°),工作電流為40 mA,輸入觸發(fā)信號為10 μs,模塊工作電壓為5 VDC,模塊電路板尺寸為40 mm×39 mm。技術(shù)人員根據(jù)甘蔗種植區(qū)的地貌情況,設(shè)計探頭引線長度和尺寸。

    3.2 液壓設(shè)計

    要想提升切割刀盤浮動控制系統(tǒng)精準(zhǔn)度,必須確定測距板和駕駛室底板之間的距離[2]。測距板在收割機作業(yè)時,與液壓缸牽引絞點形成同一平面,測距雷達與被測平面基本垂直,之后對行進速度進行檢測,控制系統(tǒng)液壓油路、動力分配系統(tǒng)轉(zhuǎn)速傳動比為1∶1。切割刀盤通過一個多路閥控制調(diào)整動作油路,在收獲作業(yè)狀態(tài)下持續(xù)工作,切割刀臺的抬升與下降由換向閥進行控制,油路系統(tǒng)流量設(shè)計為60.26 L/min,通過操縱主閥芯動作進行換向,快速實行動作,確保在大流量液壓系統(tǒng)下切割刀盤到達預(yù)定位置。電液換向閥允許最大流量為160 L/min,型號為CYD-03-3C2-D24-Z4L-80,電液換向閥配套NG10底板。液壓缸調(diào)整周期為200 ms~300 ms,最高作業(yè)速度下最大坡度為6°,之后通過液壓缸移動速度計算,得出液壓缸拉桿的移動速度,確保本次試驗在經(jīng)過最大坡度變化路面時,可以滿足行進要求。在設(shè)計液壓管路通徑時,接口管路通徑不能過小,取液壓缸管道接口通徑為19.05 mm以上。

    3.3 電路設(shè)計

    切割刀盤浮動控制系統(tǒng)設(shè)計中,根據(jù)電路原理圖繪制PCB板線路,如圖3所示,在滿足理論功能的基礎(chǔ)上,設(shè)置甘蔗收割機配備電源,測距雷達工作電壓為5 VDC。電源模塊在長時間使用過程中,需要加入冷卻風(fēng)扇進行散熱,避免因過熱對穩(wěn)壓模塊造成損害,散熱風(fēng)扇工作電壓為12 V~15 V,電源模塊輸入電壓為36 VDC,使電源模塊更加穩(wěn)定有效地工作。在測量與控制系統(tǒng)中,利用信號光耦隔離電路,采用光耦隔離技術(shù),可以防止輸出信號反饋到輸入端,提升運算控制時的穩(wěn)定性與準(zhǔn)確性,比如電路中光耦芯片U8信號輸入端2腳連接1個限流電阻(470 Ω),與供電電源5 VDC連接,輸出端部分使光耦電路保持工作狀態(tài),電源正極輸入端8腳應(yīng)該與7腳短接,輸出端6腳與開路信號輸出端連接,以此減小對電源的干擾。

    圖3 切割刀盤浮動編碼器輸入信號光耦隔離電路設(shè)計

    4 試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論

    4.1 刀盤材料參數(shù)設(shè)置

    每種材料都有特定的材料參數(shù),并決定了刀盤工作時的強度,本研究以Q345材料參數(shù)為例,屈服強度為345 MPa,抗拉強度為480 MPa,彈性模量200 000 MPa。之后建立刀盤三維實體模型,提高計算機運算速度,扭矩載荷的最大值為1 380 N·m,彎矩均值約為200 N·m,當(dāng)網(wǎng)格數(shù)大于81 132時,最大應(yīng)力值為67.27 MPa,最終判斷出刀盤符合設(shè)計要求。

    4.2 刀盤軸的尺寸優(yōu)化

    自動根據(jù)計算結(jié)果判斷刀盤軸的拓撲優(yōu)化,要對刀盤軸進行優(yōu)化設(shè)計[3-7]。根據(jù)計算結(jié)果構(gòu)造響應(yīng)面,在不改變刀盤軸輪廓總體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,選取刀盤軸首尾兩端的圓盤結(jié)構(gòu),確保甘蔗收割機的正常工作。優(yōu)化設(shè)計變量為筋板的厚度,根據(jù)原始值,判斷參數(shù)優(yōu)化的選取范圍。如果原始值參數(shù)為18 MPa,優(yōu)化后的選取范圍為5 MPa~19.5 MPa;如果原始值參數(shù)為15 MPa,優(yōu)化后的選取范圍為5 MPa~13.2 MPa;如果原始值參數(shù)為12 MPa,優(yōu)化后的選取范圍為4 MPa~13.2 MPa;如果原始值參數(shù)為10 MPa,優(yōu)化后的選取范圍為5 MPa~16.5 MPa。

    在具體試驗和修正方案中,應(yīng)該對刀盤軸建立有限元模型,選擇最大形變量較小的方案,最終優(yōu)化參數(shù)[8]。原始值參數(shù)為18 MPa時,優(yōu)化值為16.596 MPa,修正值為17;原始值參數(shù)為15 MPa時,優(yōu)化值為12.716 MPa,修正值為13;原始值參數(shù)為12 MPa時,優(yōu)化值為5.295 MPa,修正值為5;原始值參數(shù)為10 MPa時,優(yōu)化值為12.48 MPa,修正值為4。之后測定切割液壓壓力和入土切割深度。

    4.3 切割液壓壓力試驗

    選取物理特性基本一致的甘蔗,以此驗證自動調(diào)節(jié)裝置控制的可靠性。將其切為40 cm長的段,土槽底部每排固定3節(jié),固定長寬高分別為250 cm、45 cm、35 cm的土槽底部,相鄰距離約為8 cm,按數(shù)字順序?qū)Ω收峋幪?,相鄰兩排距離約15 cm,土槽土層平均厚度為28 cm。切割刀盤前進速度主要通過傳感器測量,甘蔗直徑3.3 cm~3.7 cm,土壤含水率為18.2%,土槽中土壤密度為1.65 g/cm3,之后利用游標(biāo)卡尺測量收割最大切深,之后得出數(shù)據(jù)[9]。如表1所示。

    表1 切割壓力數(shù)據(jù)結(jié)果

    在本次試驗中,刀盤轉(zhuǎn)速為700 r/min,入土收割2 cm~5 cm,液壓缸上升和下降速度分別維持在0.55 m/s、0.60 m/s左右,刀盤前進速度分別為0.25 m/s和0.40 m/s,入土基準(zhǔn)切深為3 cm和5 cm,采樣頻率為75 Hz??梢钥闯隹蛰d時刀盤液壓馬達的平均壓力為0.99 MPa~1.02 MPa,不隨刀盤前進速度改變,入土3 cm、5 cm切割甘蔗時平均壓力比不入土切割甘蔗時大,當(dāng)?shù)侗P入土3 cm、5 cm切割甘蔗時,刀盤入土切割深度增加,液壓回路壓力改變較小,切割液壓壓力隨入土切割深度增加而增大,切割阻力發(fā)生明顯變化[10]。

    4.4 入土切割深度試驗

    模擬丘陵山區(qū)甘蔗地(不平整地區(qū)壟高出現(xiàn)變化),試驗地坡度約1/20,刀盤行進速度為0.25 m/s、0.4 m/s,土壤含水率18.3%。當(dāng)甘蔗種植密度和物理特性不變時,數(shù)據(jù)采集頻率75 Hz,得出不入土收割壓力范圍,分析控制裝置安裝之后的切割高度控制效果,可以得出刀盤升降自動控制方案,如表2所示。

    表2 切割刀盤升降自動控制方案

    重復(fù)試驗之后,得出如下結(jié)論:當(dāng)以0.25 m/s速度前進切割時,阻力由3.51 MPa增加到9.45 MPa,入土切割深度由3 cm增加到10.6 cm[11];刀盤深度均保持在入土3 cm左右,最大誤差0.7 cm,可以說明通過優(yōu)化硬件可以降低切割深度控制誤差,符合割茬小于3 cm為合格切割的規(guī)定;通過該種切割刀盤高度自動調(diào)節(jié)裝置,可以根據(jù)不同蔗地環(huán)境以及切割狀態(tài),建立數(shù)據(jù)庫,利用人機交互界面,制定不同的控制方案,最終實現(xiàn)切割刀盤高度的自動調(diào)節(jié)。

    5 結(jié)束語

    綜上所述,通過切割刀盤浮動控制系統(tǒng)設(shè)計,可以根據(jù)幾何關(guān)系推算刀尖實際高度,刀盤切割深度能夠?qū)崿F(xiàn)自動調(diào)節(jié),滿足甘蔗收割機割茬要求,根據(jù)田間具體試驗論證,得出該種方案確實可行,可以根據(jù)不同蔗地環(huán)境自動調(diào)節(jié)切割刀盤高度。

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