中圖分類號(hào):S225;TP242.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-5553(2025)07-0247-06
Abstract: To address common issues with existing silage round baling machines in China,such as material scatering, frequentblockagesatthefeedinlet,lowbalingdensity,andhighfailurerates,thisstudypresentsthedesignofabelttype baling machine.The machine consisted of a primary silo,a secondary upper silo,a baling chamber,a mesh device,a blanking and recycling unit,a film wrapping system,a wrapping table,a film-cuting tool holder,as well asintegrated electronic control systemandahydraulic system.First,theoretical calculations and3D parametric modeling were employed to carry out the dynamicanalysisand structural design of the baling chamber.Next,the material baling mechanism was studied in depth,witha focus on the force conditions acting on the grasscore andbaleduring the three keystages:core formation,belt deformation,andbaleroling.Finally, using silage corncrushedmaterial asthe test subject,a field trial was conductedat a planting base in Gansu to evaluatehow variousbaling parameters affect bale density.The results showed that under optimal conditions where baling pressure was 0.72MPa ,belt speed was 1.4m/s ,and feeding rate was 3.4kg/s ,thebaling density reached (204號(hào) 733kg/m3 ,which falls within the standard range for silage corn crushing material (730-740kg/m3? .Thebaling efficiency achieved was ?50 bales per hour. This research provides both theoretical and empirical support for thedesignand optimization of baling machines in China,thereby contributing toimproved performance and reliability in silage baling operations.
Keywords:belt binding machine;silage corn;forming mechanism;bundle density;feed amou:
0 引言
圓捆機(jī)是機(jī)電液技術(shù)緊密配合的智能化農(nóng)機(jī),用戶可通過手機(jī)或觸摸屏監(jiān)測機(jī)具作業(yè)過程中的各種參數(shù),也可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)喂料速度、打捆壓力、草捆直徑以及裹膜參數(shù)等,實(shí)現(xiàn)飼料豆科牧草、禾本科牧草、灌木類牧草、農(nóng)業(yè)廢棄物等物料的打捆裹包。
國外畜牧業(yè)機(jī)械化研究起步早,第一臺(tái)圓捆機(jī)是由美國研制,采用內(nèi)纏繞式長膠帶結(jié)構(gòu),解決了當(dāng)時(shí)牧草存儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)難的問題[1]。歐美在機(jī)械結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)、配套動(dòng)力等方面進(jìn)行深入研究,極大地提高了卷捆效率和成捆密度。進(jìn)口設(shè)備動(dòng)輒上百萬元,國內(nèi)養(yǎng)殖戶和合作社購買能力有限2。為實(shí)現(xiàn)打捆機(jī)的國產(chǎn)化,國內(nèi)專家學(xué)者在打捆裝置結(jié)構(gòu)上做了大量的基礎(chǔ)研究,通過對(duì)比分析鋼輥式、輥筒式、膠帶式、合輥杠式結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),鋼輥式打捆機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定、制造成本低,但存在物料易散落、喂料口易堵塞、成捆密度低和故障率高等問題[3]。王成軍等[4]設(shè)計(jì)的螺線型打捆裝置可增強(qiáng)草捆成型的緊實(shí)度。在鋼輥式打捆機(jī)的基礎(chǔ)上,雷軍樂等[5]設(shè)計(jì)了一種輥盤式成捆機(jī)構(gòu),降低了物料成捆功耗,提高了成捆工作效率,喂料口也無堵塞。叢宏斌等6利用液壓油缸與鋼輥相組合的結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了成捆直徑可調(diào)節(jié)的小型變腔室打捆裝置,打捆室直徑為 0.57~0.65m 。邵利國等設(shè)計(jì)了短膠帶與鋼輥組合的結(jié)構(gòu)形式,有利于物料更好地進(jìn)入打捆室,增強(qiáng)成捆效果。Lei等8設(shè)計(jì)的打捆室采用皮帶與鋼輥組合結(jié)構(gòu),避免了物料堵塞情況,增加草捆的密度。盡管國內(nèi)專家學(xué)者在打捆裝置結(jié)構(gòu)研究方面取得了一定成果,但目前的研究多聚焦于單一結(jié)構(gòu)改進(jìn),缺乏對(duì)不同結(jié)構(gòu)在復(fù)雜作業(yè)環(huán)境下綜合性能的深人對(duì)比分析,且多數(shù)研究僅針對(duì)打捆過程的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化,未形成完整系統(tǒng)的打捆機(jī)設(shè)計(jì)理論體系[9-11]。此外,在智能化控制方面的研究相對(duì)滯后,難以滿足現(xiàn)代精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)對(duì)打捆設(shè)備高效、智能、精準(zhǔn)作業(yè)的需求[12,13]。
因此,本文對(duì)皮帶式物料成捆原理進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)一種皮帶式圓草捆打捆機(jī)。以青貯玉米粉碎物料為研究對(duì)象,探究不同打捆條件對(duì)成捆密度的影響,改善國內(nèi)現(xiàn)有圓捆機(jī)性能低、易堵塞、成捆密度低等問題,提高青貯飼料成捆品質(zhì),以期為后續(xù)青貯飼料打捆機(jī)的設(shè)計(jì)和改造提供參考。
1 總體結(jié)構(gòu)
皮帶式青貯圓草捆打捆機(jī)主要由一級(jí)集料倉、二級(jí)上料倉、打捆室、布網(wǎng)裝置、落料回收裝置、裹膜裝置、裹包臺(tái)、切膜刀架、電控系統(tǒng)與液壓系統(tǒng)等組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
圖1皮帶式青貯圓草捆打捆機(jī)結(jié)構(gòu)Fig.1Structure of belt type silage roundgrass baling machine1.切膜刀架2.裹包臺(tái)3.裹膜裝置4.落料回收裝置5.布膜裝置6.打捆室7.上料裝置8.集料倉
表1主要技術(shù)參數(shù)
Tab.1Main technical parameters
皮帶式打捆機(jī)作業(yè)流程包含進(jìn)料打捆、布膜、開倉送捆、纏外膜等環(huán)節(jié),進(jìn)料打捆時(shí)先啟動(dòng)打捆室,隨后上料裝置與集料倉啟動(dòng)快速進(jìn)料,達(dá)到設(shè)定壓力后集料倉與上料裝置停止輸料并開始布內(nèi)膜,布內(nèi)膜是指打捆成型后停止進(jìn)料,2s后輸送內(nèi)膜,當(dāng)下網(wǎng)計(jì)數(shù)傳感器檢測到設(shè)定層數(shù)時(shí),切斷內(nèi)膜;開倉送捆是下網(wǎng)結(jié)束延時(shí)1s打開活動(dòng)倉,并開啟落料回收裝置送捆,轉(zhuǎn)包臺(tái)稱重傳感器感應(yīng)到捆包信號(hào)后倉門關(guān)閉;在倉門關(guān)閉且轉(zhuǎn)臺(tái)稱重傳感器達(dá)到設(shè)定重量后開始纏外膜,裹膜圈數(shù)達(dá)標(biāo)后關(guān)閉轉(zhuǎn)包電機(jī),打開切膜刀,旋轉(zhuǎn)臂轉(zhuǎn)動(dòng)將膜轉(zhuǎn)至切膜刀架下切膜,進(jìn)料打捆與纏外膜可同時(shí)進(jìn)行,從進(jìn)料到打捆成型布內(nèi)膜,再到放倉運(yùn)送捆包及裹膜切斷,整個(gè)流程約 1min ,即可完成1個(gè)青貯包的生產(chǎn)。
2 打捆室設(shè)計(jì)
2.1打捆動(dòng)力計(jì)算
打捆室由固定倉和活動(dòng)倉組成,打捆時(shí)環(huán)形皮帶纏繞固定傳動(dòng)輥揉搓物料成捆。根據(jù)式 (1)~ 式(12)確定輥筒自轉(zhuǎn)功率和打捆室驅(qū)動(dòng)功率。
F=ma
式中: P 所有輥筒自轉(zhuǎn)功率,W;N 1 成捆室輥筒數(shù)量,個(gè);P1 一單個(gè)輥軸自轉(zhuǎn)功率,W;F 輥筒受到的向心力,N;v 輥筒線速度, m/s m 輥筒質(zhì)量, kg :a 輥筒向心加速度, m/s2 :D 輥筒回轉(zhuǎn)直徑, m 。
已知輥筒線速度 υ 為 1.0m/s 、輥筒質(zhì)量 Ψm 為9.55kg 、成捆室輥軸數(shù)量 N 為17個(gè)、直徑 D 為112mm ,計(jì)算可得單個(gè)輥軸自轉(zhuǎn)功率 P1 為 170W 、輥筒自轉(zhuǎn)功率 P 為 2 890W 。
式中: P# 一 打捆有效功率, kW :P總 電機(jī)輸出總功率, kW :η 1 傳動(dòng)效率;T輸出 電機(jī)輸出扭矩, N?m :n⊕⊕*11 電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速, r/min n 固定傳動(dòng)輥轉(zhuǎn)速, r/s d 固定傳動(dòng)輥直徑, m M1 驅(qū)動(dòng)輥筒自轉(zhuǎn)力矩, N?m :M2 物料成捆驅(qū)動(dòng)力矩, N?m :P2 1 輥筒驅(qū)動(dòng)物料成捆所需功率, w :r 草捆半徑, m ρ 中 草捆密度, kg/m3 ;V -草捆體積, m3 。
已知單個(gè)草捆重量為 150kg 、體積為 0.2025m3 .輥筒轉(zhuǎn)速為 170.4r/min ,電機(jī)傳動(dòng)效率 η 取0.9,計(jì)算可得打捆室所需電機(jī)輸出的總功率 P⊥ 為6.18kW ,綜合考慮選取Y系列 132M-4 型三相異步電動(dòng)機(jī),配傘齒輪減速電機(jī),其額定功率為 7.5kW ,減速機(jī)傳動(dòng)比為8.46,額定電壓為 380V 。
2.2 打捆室結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
目前,國內(nèi)生產(chǎn)的小型圓草捆打捆機(jī)多采用鏈條傳動(dòng)式結(jié)構(gòu),比皮帶式打捆機(jī)的結(jié)構(gòu)簡單、成本低,但在鏈條潤滑、張緊調(diào)節(jié)、捆包重量控制、工作效率及維護(hù)保養(yǎng)等方面存在設(shè)計(jì)缺陷。與傳統(tǒng)圓草捆打捆機(jī)的打捆室結(jié)構(gòu)類似,皮帶式打捆機(jī)結(jié)構(gòu)如圖2所示。活動(dòng)倉主要由9根打捆鋼輥與2根活動(dòng)倉張緊輥構(gòu)成,外部纏繞與固定倉等寬的皮帶;固定倉由7根打捆鋼輥和2根固定倉張緊輥構(gòu)成,外部纏繞與壓縮倉等寬的皮帶。打捆室的活動(dòng)倉與固定倉閉合后,倉室為圓柱形,壓縮成型的草捆尺寸與設(shè)計(jì)值一致。
圖2打捆室結(jié)構(gòu)
1.固定倉皮帶張緊部件2.固定倉皮帶3.打捆鋼輥4.固定倉5.活動(dòng)倉6.活動(dòng)倉皮帶張緊部件7.活動(dòng)倉皮帶
3 打捆成型分析
細(xì)碎物料進(jìn)入鋼輥式圓捆機(jī),打捆成型過程主要分為3個(gè)階段,即旋轉(zhuǎn)草芯堆積階段、旋轉(zhuǎn)草芯填充階段、草芯滾動(dòng)階段。物料進(jìn)入鋼輥式打捆裝置的腔室后,需要一個(gè)不斷累積的過程才可形成旋轉(zhuǎn)草芯,物料在打捆室內(nèi)累積時(shí)間不宜過長,時(shí)間長易造成堵塞。
3.1草芯形成初始階段
物料進(jìn)入皮帶式打捆室后,在皮帶摩擦力的作用下快速旋轉(zhuǎn),很快形成初步草芯,但此時(shí)物料較輕,草芯、皮帶未發(fā)生變形,不產(chǎn)生擠壓力,初始階段如圖3所示。此時(shí)物料草芯受力情況如圖4所示,這個(gè)階段皮帶未發(fā)生形變,初步草芯的作用力主要有自身重力和在2根皮帶上的摩擦力,初步草芯在活動(dòng)室皮帶上的摩擦力 f1 與固定室皮帶上的摩擦力 f2 作用下克服自身重力,在打捆室內(nèi)順時(shí)針旋轉(zhuǎn),草芯旋轉(zhuǎn)的線速度近似等于皮帶的速度。
圖3初始階段 Fig.3Initial stage
圖4初始階段草芯受力分析
Fig.4Initial stage grass core force analysis
式中: f ——打捆室2根皮帶對(duì)草芯摩擦力 fi 、 f2 的合力,N;m1 號(hào) 初步草芯的質(zhì)量, kg r1 初步草芯的半徑, m :U皮 皮帶速度, m/s 。
物料在皮帶式打捆過程中并未經(jīng)過草芯堆積階段,在很短的時(shí)間內(nèi)便出現(xiàn)滾動(dòng)草芯,極大地改善物料在打捆室內(nèi)出現(xiàn)堵塞的情況。由式(13)可知,皮帶的速度受皮帶與草芯的摩擦力影響較大。摩擦力越大,有助于物料在打捆室內(nèi)形成旋轉(zhuǎn)草芯,避免因草芯形成不及時(shí)而造成物料堆積,影響后續(xù)成捆。
3.2 皮帶變形階段
物料不斷地喂入,物料開始向打捆室兩側(cè)擠壓,皮帶發(fā)生變形,同時(shí)皮帶給物料反作用力,使物料草芯更緊實(shí)。物料在兩皮帶反向摩擦力作用下,在打捆室內(nèi)不斷旋轉(zhuǎn),如圖5所示。
圖5皮帶變形階段Fig.5Belt deformation stage
皮帶變形階段物料草芯受力情況如圖6所示,這一階段皮帶發(fā)生形變,草芯受到2根皮帶的擠壓力F1,F(xiàn)2 。隨著物料的喂人,草芯的重量也逐漸增加,為 m2 。此時(shí)2根皮帶對(duì)草芯的摩擦力也逐漸增加,為f3、f4 。此階段的草芯依舊在打捆室內(nèi)順時(shí)針旋轉(zhuǎn),草芯受到皮帶的擠壓,愈來愈緊實(shí)。
圖6 ? 皮帶變形階段草芯受力分析
Fig. 6 Belt deformation stage grass core force analysis
f4=μF2
式中: α?β —兩根皮帶摩擦力與草捆切線方向夾角, (°) :
μ —物料與皮帶之間的摩擦系數(shù)。
皮帶對(duì)草芯的擠壓力取決于皮帶變形的程度,皮帶變形程度越大,擠壓力越大,即隨著物料的喂入,草芯越大,受到皮帶的擠壓力也越大,此時(shí)草芯也越緊實(shí)。若喂入量越大,物料草芯被皮帶擠壓越緊實(shí),致使后續(xù)物料成捆密度也越大,此時(shí)草芯所受的摩擦力受擠壓力影響較大,物料增多,由式(16)和式(17)可知,摩擦力 f3 、f4 也增加,有助于物料在打捆室內(nèi)持續(xù)旋轉(zhuǎn)。
3.3滾動(dòng)階段
隨著越來越多的飼草進(jìn)入打捆室,飼草在打捆室內(nèi)不斷堆積,皮帶發(fā)生變形,在皮帶反向摩擦力的作用下,飼草逐漸形成圓草捆。皮帶被擠壓至與鋼錕貼合時(shí),鋼輥對(duì)物料草捆的徑向和切向壓力逐漸增大,物料被壓縮,并開始隨皮帶由慢到快地旋轉(zhuǎn)。圓捆形成的壓力分解給16根鋼輥,圓捆受鋼輥的反作用力逐漸被壓實(shí),圓捆被壓實(shí)成近似于打捆室的形狀。打捆室內(nèi)兩條皮帶反方向旋轉(zhuǎn),飼草形成圓捆在打捆室內(nèi)處于滾動(dòng)階段,如圖7所示。
圖7滾動(dòng)階段 Fig.7Rolling stage
當(dāng)物料填滿打捆室后,草捆開始滾動(dòng)。后續(xù)喂入的細(xì)碎物料在鋼輥和皮帶的作用下被壓成片,并隨著皮帶的運(yùn)動(dòng)被緊緊地包裹在已成型的物料草捆上。物料草捆的最終狀態(tài)主要受兩種力的影響:一是2根皮帶的摩擦力,已成型的物料草芯的外部草片表現(xiàn)出層狀包裹,包裹層的草片在皮帶摩擦力的作用下沿著圓草捆的轉(zhuǎn)動(dòng)方向緩慢蠕動(dòng),使物料草捆層與層之間更加緊密;二是鋼輥產(chǎn)生的擠壓力,使物料草捆受到圓周上指向圓草捆軸線方向的壓力。
3.4 草捆受力分析
打捆過程中,皮帶對(duì)草捆受力分析,如圖8所示。固定倉與活動(dòng)倉的皮帶在鋼錕的作用下繞鋼錕運(yùn)動(dòng)。受鋼輥徑向壓力 FNi~FN16 的影響,物料逐漸被壓實(shí),草捆徑向上受力平衡。物料滾動(dòng)階段,草捆受皮帶沿圓周切線方向的摩擦力 f ,使得物料草捆在打捆室內(nèi)不停地滾動(dòng),速度近似等于皮帶速度。
此階段草捆在皮帶的摩擦力作用下不停翻轉(zhuǎn),成型的物料草捆已填滿整個(gè)打捆室,隨皮帶一起旋轉(zhuǎn),由于皮帶對(duì)物料草捆的壓力分布不均勻,物料草捆各部分的密度也不盡相同。若提高皮帶的速度,可以提高物料草捆的旋轉(zhuǎn)速度,從而使物料草捆的表面盡可能均勻地受力,提高物料草捆的密度。
圖8皮帶對(duì)草捆作用力分析Fig.8Force analysis of belt on bale
3.5草捆內(nèi)部物料受力分析
物料草層結(jié)構(gòu)示意圖如圖9(a)所示。物料滾動(dòng)階段,可將物料草捆分為卷壓層與擠壓層。皮帶與鋼輥接觸,物料草捆卷壓層會(huì)在皮帶作用下,受到沿圓周切線方向的摩擦力,受2根皮帶摩擦的作用,圓形物料草捆在打捆室中順時(shí)針旋轉(zhuǎn),使其在卷壓層緩慢移動(dòng),草捆密度也隨之增加。物料草捆由外向里緩慢移動(dòng),擠壓層越壓越緊,物料草捆的擠壓層也逐漸變少,從而導(dǎo)致草捆擠壓層的密度增加。物料草捆的內(nèi)外壓實(shí)密度存在梯度,即外緊內(nèi)松。這是由于越靠近草捆中心,蠕動(dòng)效應(yīng)就越小,直至為0。
圖9草捆內(nèi)部受力分析Fig. 9Bale internal force analysis
草層受力分析示意圖如圖9(b)所示。在徑向力的作用下,草捆逐漸被壓實(shí)。但是,壓力會(huì)隨著從外向內(nèi)傳遞而減小。圖9(b)是草捆的微型截面,由于微型截面之間相對(duì)滑動(dòng)非常小,因此可忽略兩邊切面之間摩擦力的影響。通過對(duì)卷壓層進(jìn)行受力分析,可知 N2 小于 N1 。滾動(dòng)階段,物料繼續(xù)填充,徑向力由卷壓層向擠壓層逐漸減小。到第 n 層(擠壓層)徑向力減小為 Nn ,因此,草捆中心的徑向力會(huì)隨著草捆向中心移動(dòng)而減小,從而導(dǎo)致中心的緊密度降低。
卷壓層受力平衡方程
擠壓層受力平衡方程
式中: N1 ——卷壓層外側(cè)所受的徑向力,N;(20 N2 ——卷壓層內(nèi)側(cè)所受的徑向力,N,且 N21 :F11 ———卷壓層外側(cè)所受的切向力(與圓周運(yùn)動(dòng)
方向相關(guān)的力),N;
Fr1 ———卷壓層外側(cè)所受的另一個(gè)切向力(與F11 共同作用于卷壓層外側(cè)的受力分析),N;
Nn ——擠壓層第 n 層所受的徑向力,隨著層數(shù)增加,徑向力逐漸減小, N
Nn+1 -擠壓層第 n+1 層所受的徑向力, N,Nngt;Nn+1 :
F- 擠壓層第 n 層所受的切向力,N;
Frn 1 擠壓層第 n 層所受的另一個(gè)切向力(與Fh 共同參與擠壓層第 n 層的受力分析),N。
通過分析滾動(dòng)階段草捆內(nèi)部受力可知,鋼輥對(duì)草捆的打捆成型力由外向內(nèi)逐漸遞減。當(dāng)皮帶速度一定、打捆壓力一定時(shí),物料連續(xù)不斷地喂入打捆室內(nèi),草捆的直徑還會(huì)變大,如果物料喂入量增大,短時(shí)間內(nèi)打捆室內(nèi)的物料會(huì)急劇增加,鋼輥繼續(xù)施加打捆成型力,但由于打捆室的體積恒定,使物料草捆的密度越來越大。
4 試驗(yàn)與分析
4.1 試驗(yàn)方法
2024年8月上旬在甘肅某種植基地開展試驗(yàn),以青貯玉米粉碎物料為研究對(duì)象,探究打捆過程中的喂人量、打捆壓力和皮帶速度等參數(shù)對(duì)成捆密度的影響。打捆壓力可通過在打捆室張緊油缸回路加裝壓力表,讀取液壓油壓力測得。打捆室皮帶速度通過在皮帶外側(cè)安裝光電傳感器測得。喂人量是青貯飼料設(shè)備的主要技術(shù)特征之一,是表示機(jī)器各主要工作部件通過能力、負(fù)荷大小的重要指標(biāo)。打捆室喂人量 q 計(jì)算如式(20)所示。
式中: mk 草捆質(zhì)量, kg (204號(hào) t —單個(gè)草捆成捆時(shí)間,s。
4.2 試驗(yàn)結(jié)果與分析
試驗(yàn)前由轉(zhuǎn)運(yùn)車將含水率 70% 左右的青貯玉米飼料送至集料倉,在控制臺(tái)上設(shè)置好相關(guān)的操作。啟動(dòng)打捆室的同時(shí)上料裝置運(yùn)作,隨后啟動(dòng)集料倉,開始快速進(jìn)料。當(dāng)打捆室內(nèi)的壓力達(dá)到打捆室設(shè)定的壓力時(shí),集料倉與上料裝置停止輸料,布膜裝置開始布膜,完成后開倉放捆,一個(gè)草捆制作流程結(jié)束,并將試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在表2中。
由表2可知,當(dāng)打捆壓力為 0.72MPa 、皮帶速度為 1.4m/s 、喂人量為 3.4kg/s 時(shí),成捆密度為733kg/m3 ,符合青貯玉米粉碎物料成捆密度標(biāo)準(zhǔn)范圍730~740kg/m3 ,此時(shí)打捆效率 ?50 包/h。
表2試驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Test result
5 結(jié)論
1)鋼輥式圓捆打捆機(jī)易堵塞、工作效率低且成捆密度不高,基于此,采用鋼輥與皮帶相組合的方法,設(shè)計(jì)皮帶式圓捆打捆機(jī)。并對(duì)含水率 70% 的青貯玉米粉碎飼料進(jìn)行打捆試驗(yàn)。結(jié)果表明:當(dāng)打捆壓力為0.72MPa 、皮帶速度為 1.4m/s 喂入量為 3.4kg/s 時(shí),成捆密度為 733kg/m3 ,符合青貯玉米粉碎物料成捆密度標(biāo)準(zhǔn)范圍 730~740kg/m3 ,此時(shí)打捆效率 ?50 包/ 2)所設(shè)計(jì)的皮帶式圓捆打捆機(jī)在一定程度上改善物料散落、喂料口堵塞等問題,但在不同地域環(huán)境和物料特性差異下,其適應(yīng)性仍有提升空間。未來可進(jìn)一步研究優(yōu)化打捆機(jī)結(jié)構(gòu)與參數(shù),結(jié)合智能化技術(shù),使其能更好地滿足多樣化的作業(yè)需求,推動(dòng)我國打捆裝備向更高效、智能、通用的方向發(fā)展。
參考文獻(xiàn)
[1]華榮江,唐遵峰,葉紅艷,等.國內(nèi)外圓捆機(jī)械研究與發(fā)展趨勢[J].中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),2012,33(3):23-26.Hua Rongjiang,Tang Zunfeng,Ye Hongyan,et al.Research and developmenttendency aboutbalerindomestic andoverseas[J].Journal of ChineseAgriculturalMechanization,2012,33(3):23-26.
[2]顧元偉,李亞芹,邱新偉.探析圓捆打捆機(jī)研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].現(xiàn)代化農(nóng)業(yè),2019(9):60-62.
[3]李葉龍,王德福,王沫,等.秸稈圓捆機(jī)輥盤式卷捆機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)及參數(shù)優(yōu)化[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2017,33(6):27-34.LiYelong,WangDefu,Wang Mo,etal.Design andparameters optimization ofroll-disk baling mechanismforrice straw round baler[J].Transactions of the ChineseSociety of Agricultural Engineering,20l7,33(6): 27-34
[4]王成軍,韓錳,龔智強(qiáng).可變壓捆室打捆機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與仿真分析[J].中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),2022,43(9):1-6.Wang Chengjun, Han Meng, Gong Zhiqiang.Structural design and simulation analysis of baler withvariablebalechamber[J].JournalofChineseAgriculturalMechanization,2022,43(9):1-6.
[5]雷軍樂,王德福,李東紅,等.鋼輥式圓捆機(jī)旋轉(zhuǎn)草芯形成影響因素分析與優(yōu)化[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2015,46(12):18-25.
[6]叢宏斌,趙立欣,孟海波,等.立式環(huán)模秸稈壓塊機(jī)成型過程建模與參數(shù)優(yōu)化[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2014,45(10):187—193.Cong Hongbin, Zhao Lixin, Meng Haibo,etal.Process modeling and parameter optimization of strawbriqueting machine with vertical circular mould [J].Transactions of the Chinese Society for AgriculturalMachinery,2014,45(10):187—193.
[7]邵利國,杜鵬,王德強(qiáng),等.圓草捆打捆機(jī)的設(shè)計(jì)及優(yōu)化[J].拖拉機(jī)與農(nóng)用運(yùn)輸車,2022,49(1):34—36,51.
[8]Lei J,Wang S. Mechanical properties of steel-roll roundbaler during the baling process [C]. Proceedings of the 6thInternationalConferenceon IntelligentInformationProcessing,2021:299-304.
[9]曾智偉,馬旭,曹秀龍,等.離散元法在農(nóng)業(yè)工程研究中的應(yīng)用現(xiàn)狀和展望[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2021,52(4):1—20.Zeng Zhiwei, Ma Xu, Cao Xiulong,et al. Critical reviewof applications of discrete element method in agriculturalengineering [J].Transactions of the Chinese Society forAgricultural Machinery,2021,52(4):1-20.
[10]KimKC,Jiang T,Kim NI,et al.Effects of ball-to-powder diameter ratio and powder particle shape onEDEM simulation in a planetary ball mill [J]. Journal ofthe Indian Chemical Society,2022,99(1):100300.
[11]張鋒偉,宋學(xué)鋒,張雪坤,等.玉米秸稈揉絲破碎過程力學(xué)特性仿真與試驗(yàn)[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2019,35(9):58—65.Zhang Fengwei, Song Xuefeng, Zhang Xuekun,et al.Simulation and experiment on mechanical characteristicsof kneading and crushing process of corn straw [J].Transactions of the Chinese Society of AgriculturalEngineering,2019,35(9):58-65.
[12]廖培旺,祥冬玲,付春香,等.自走式棉稈聯(lián)合收獲打捆機(jī)改進(jìn)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J].中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),2021,42(7):19-25.Liao Peiwang, Zhuo Dongling,F(xiàn)u Chunxiang,et al.Improve designandtestofself-propelledcottonstalk combine harvest baler [J]. Journal of ChineseAgricultural Mechanization,2021,42(7):19-25.
[13]劉凱凱,廖培旺,宮建勛,等.棉稈燃料化利用關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備的研究分析[J].中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),2018,39(1):78-83.Liu Kaikai, Liao Peiwang,GongJianxun, etal.Research and analysis of the key technologiesandequipment with fuel utilization of cotton stalk [J]. Journalof Chinese Agricultural Mechanization,2018,39(1):78-83.