花生摘果机的结构设计

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花生摘果机的结构设计.doc

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摘花生机的结构设计指导老师:XXXXXX中文摘要花生摘果装置是在传统的全喂入式摘果装置的基础上为降低花生的破碎率,降低能耗等问题上而定型的,与传统的摘果装置相比,最大的不同是采用的半喂入方式,这种方式功耗少,可靠性高,摘净率好,破损少。

适合于干花生蔓藤的花生摘果生产,小型方便,较合适家庭作业。

以电动机为动力源,动力由电动机输出轴输出,再通过传动带传递到滚筒上,由滚筒摘选杆转动打击使花生脱离茎杆,果实及杂物通过凹版孔落下,打碎的茎秆由出料口排出,落到风机吸杂口排杂,选出干净的果实从而完成全过程。

由于这里不能上传完整的毕业设计(完整的应包括毕业设计说明书、相关图纸CAD/PROE、中英文文献及翻译等),此文档也稍微删除了一部分内容(目录及某些关键内容)如需要其他资料的朋友,请加叩扣:2215891151 关键词:摘果装置;花生;能耗,结构,设计;The defloration vital structural designAbstract:Half feeding type peanut picker is rigid in the traditional all feeding type picker device based on the reduce the rate of peanut broken and power consumption. Compared to the traditional picker device, the biggest difference is the use of the half feeding type, and this type have low power consumption ,reliable working process, high picker off, and litter broken peanut. This device is suit for the production of peanut peaking in the humid southern climate , the design relatively small, more suitable foe homework, which is the foundation of study and design effective peanut harvester.Key words:type of half feeding; picker device ;peanut; power consumption;1前言1.1 研究目的意义花生是世界上广泛栽培的主要油料作物。

振动筛式花生收获机设计

振动筛式花生收获机设计

振动筛式花生收获机设计摘要花生是优质食用油的主要原料,又名落花生,同时也是一种主要的蛋白质资源,具有许多加工产品和较长的产业链。

它现在已经成为农产品和农业植物重组的重要增长和出口产品。

花生产量在消费和出口结构不断调整与优化的不断刺激下,实现了跨越式发展。

但是,国内花生机械化生产发展滞后的情况已经迫在眉睫,对于机械化生产机械的需求也是日渐增大。

目前,它主要依靠手工工作。

由于本人能力有限,本次设计主要从振动筛式花生收获机的工作原理入手,进行关键部件和收获机结构的设计,并进行主要部件的工作参数的计算。

本花生收获机主要由挖掘铲,偏心轮,振动筛,带轮,传动装置和连杆等组成,在小型拖拉机的辅助下,能够得到牵引,其功率为11到13.2kw。

每次都能够收货到2排花生,而且能够把挖出的花生进行移动,使其到振动筛。

最后,花生粕倒伏的工作原理是通过传送带实现的。

该花生收获机能够做到安全运行,实现高效的清土操作、较小的掉果几率等特征,它的净生产速度能够大于或等于0.1 hm2/h。

关键词振动筛;收获机;机械化;花生The Design of Peanut Harvester Vibrating SieveAbstractPeanut is the main raw material of high-quality edible oil, also known as groundnut, and it is also a major protein resource, with many processed products and a long industrial chain. It has now become an important growth and export product for agricultural and agricultural plant reorganization. Peanut production has achieved great-leap-forward development under the constant stimulation of continuous adjustment and optimization of consumption and export structure. However, the lagging development of domestic mechanized peanut production is imminent, and the demand for mechanized production machinery is also increasing. At present, it mainly relies on manual work.Due to my limited ability, this design mainly starts with the working principle of the shaker-type peanut harvester, designs the key components and the harvester structure, and calculates the operating parameters of the main components. The peanut harvester is mainly composed of an excavating shovel, an eccentric wheel, a vibrating screen, a pulley, a transmission device and a connecting rod, etc. Under the assistance of a small tractor, it can be hauled, and its power is 11 to 13.2 kw. Each row can receive 2 rows of peanuts, and can move the excavated peanuts to the shaker. Finally, the working principle of lodging of peanuts is achieved by conveyor belts. The peanut harvester can achieve safe operation, achieve high-efficiency clean soil operations, and a low probability of falling fruit. Its net production rate can be greater than or equal to 0.1 hm2/h.Keywords vibrating screen, harvesting machines, mechanization, peanuts.目录摘要 (I)Abstract.............................................................................................................. I I 第1章绪论.. (1)1.1 研究的目的和意义 (1)1.1.1 中国花生生产现状 (1)1.1.2 中国花生种植方式 (3)1.1.3 花生生产机械化现状 (4)1.2 研究目标与内容 (5)1.3 本章小结 (5)第2章花生收获装置的设计原理 (6)2.1 设计原理 (6)2.2 设计依据 (6)2.3 设计方案的选择与分析 (7)2.4 总体设计简介 (7)2.5 作业原理 (8)2.6 本章小结 (8)第3章收获机主要参数确定 (I)3.1 主要参数确定 (8)3.2 花生收获机的功率计算 (9)3.3 挖掘铲的主要参数的确定 (10)3.3.1 入土角α (11)3.3.2 铲面长度L (12)3.3.3 铲刃斜角γ (13)3.3.4 铲面宽度B1 (15)3.3.5 铲面离地表最高距离hα (15)3.4 带轮及带的主要参数确定 (16)3.5 平行连杆机构的主要参数及行走轮的设定 (18)3.6 本章小结 (18)第4章轴的相关计算与校核 (18)4.1 凸轮上作用力大小 (19)4.2 轴承上轴承的支反力及主要截面弯距 (20)水平面上轴承的支反力及主要截面的弯距............... 错误!未定义书签。

花生脱壳机结构造型设计

花生脱壳机结构造型设计

摘要花生脱壳机是将花生荚果去掉外壳而得到花生仁的场上作业机械。

由于花生本身的生理特点决定了花生脱壳不能与花生的田间收获一起进行联合作业,而只能在花生荚果的含水率降到一定程度后才能进行脱壳。

随着花生种植业的不断发展,花生手工脱壳已无法满足高效生产的要求,实行脱壳机械化迫在眉睫。

刮板式花生去壳机能否正常运转,看的是其主要部件的设计,如果设计不合理,机器就不能正常运转或者说不能运转,那么生产出来的这台机器就是一堆费品。

设计合理,机器就能正常的运转对并对花生果进行剥壳。

因此,刮板式花生去壳机的主要部件的设计在整个设计过程中显得尤为重要,合理的设计将提供给使用者更多的方便和实惠。

【关键词】花生去壳机;机械化;高效生产。

AbstractPeanut huller is the fruit throw away outer shell but get shelled peanut of field top homework machine. Because the physiology characteristics of peanut comes to a decision peanut to take off hull and can't be together carry on uniting homework with the in the field results of peanut, but can then can carry on taking off hull after the peanut the contain of the fruit water rate decline to certain degree. Because the peanut plants a continuously develop of the industry, peanut handicraft's taking off hull has already can't satisfy to efficiently produce of request, practice to turn of the utmost urgency.Pare off a plank type peanut to deny a normal operation to the hull function, what to see is it the design of main parts, if design not reasonable, the machine can't normally revolve perhaps say that can't revolve, so the production come out of this set machine is a heap of fee article. Design reasonable, machine ability normal of operation to also carry on shelling hull to the peanut fruit. Pare off a plank type peanut to the design of the main parts of hull machine in the whole design process seem to be is importance, reasonable of the design will provide more to the user of convenience and real benefit.Keyword Peanut huller; Mechanization; High-efficient production第1章花生脱壳机械的研究应用现状1.1目前花生脱壳机采用的脱壳原理目前应用比较广泛的花生机械脱壳原理有以下几种。

花生摘果机工作原理

花生摘果机工作原理

花生摘果机工作原理
花生摘果机是一种用于收获花生的农业机械设备,它的工作原理是通过将花生植株抬起并震动来使花生果荚脱离植株,最后将果荚收集起来。

具体来说,花生摘果机主要包括以下几个部分:植株抬起装置、震动装置和收集装置。

首先,植株抬起装置是花生摘果机的关键部分之一。

它主要由一根长而坚固的杆和与杆相连的夹持装置组成。

夹持装置的作用是夹住花生植株的茎并稳定地将其抬起,使花生果荚暴露在震动装置的有效范围内。

其次,震动装置是花生摘果机的核心部件,负责实现花生果荚脱离植株。

一般来说,震动装置主要包括电动机、传动装置和震动杆。

电动机通过传动装置将旋转运动转化为线性振动,然后通过震动杆传导至花生植株上。

在振动的作用下,花生果荚与植株之间的连接逐渐弱化,最终果荚脱离植株并掉落到地面上。

最后,收集装置负责将掉落在地面上的花生果荚进行收集。

收集装置一般由一个具有承载能力的箱子和一个输送带组成。

当花生果荚掉落到地面上时,输送带会将果荚从地面上收集起来,并将其输送至箱子中。

箱子具有足够的容量,可以存放大量的花生果荚。

总的来说,花生摘果机通过植株抬起装置将花生植株抬离地面,然后利用震动装置对植株进行震动,使花生果荚脱离植株并掉落到地面上。

最后,收集装置将掉
落的果荚进行收集和储存。

这样一来,花生摘果机能够实现自动收获花生的功能,提高了工作效率,减轻了劳动强度。

它在农业生产中的应用,不仅提高了花生产量,还为农民提供了更好的收获条件。

使得花生的种植和收获更加便捷。

刮板式花生脱壳机结构设计

刮板式花生脱壳机结构设计

目录摘要 (I)Abstract (II)引言 (1)1 刮板式花生脱壳机的现状与发展 (2)1.1 花生脱壳机械的研究应用现状 (2)1.1.1 花生脱壳机使用的脱壳技术 (2)1.1.2 新型的脱壳技术 (2)1.1.3 花生脱壳机械的工艺研究 (2)1.2 花生脱壳机械的发展 (3)1.3 花生脱壳机械的研究重点 (3)31.3.2 提高脱壳自动化程度 (4)1.3.3 花生脱壳机械存在的问题 (4)2 刮板式花生脱壳机的结构及工作原理 (5)2.1 选择刮板花生脱壳机的理由 (5)2.2 刮板式花生脱壳机的主体结构 (5)2.2.1 破壳部分结构设计 (6)2.2.2 风机分离部分的设计 (6)3 刮板式花生脱壳机的关键部件结构设计 (8)3.1 设计前各项参数的确定 (8)3.1.1 刮板的半径及转速确定 (8)3.1.2 刮板所需功率计算 (8)3.1.3 可用传动部件的分析 (9)3.1.4 传动部件的选择 (9)3.1.5 电动机的选择 (10)3.2 电机与轴之间的V带传动设计 (12)3.2.1 V带计算 (12)3.2.2 V带轮的设计 (14)3.3 主轴的设计及参数计算 (15)3.4 轴承选择和计算 (17)3.5 刮板结构设计 (18)3.6 半栅筛的设计 (19)3.7 惯性筛分选系统设计 (19)3.7.1 筛网运动部件的结构 (19)3.7.2 曲柄滑块机构的设计 (20)3.7.3 曲柄轴设计 (21)3.7.4 连杆设计 (23)3.7.5 惯性筛的曲柄轴与刮板轴间的V带传动设计 (23)3.8 筛网 (25)4 零件的三维建模 (26)4.1 机架的三维建模 (26)4.2 下箱体的三维建模 (26)4.3 收壳箱的三维建模 (27)5 花生脱壳机的整体装配 (29)6 使用花生脱壳机的技术要求 (30)6.1 花生脱壳机操作准则与注意 (30)6.2 花生脱壳机的保存方法 (30)结论 (31)参考文献 (32)致谢 (34)摘要目前市场对花生的需求不断增加以及所需的品种类别多导致其种植的面积也随之提高,而且花生经过深加工后营养价值提高,从而生产厂家需要大量稳定性好,生产效率高的花生脱壳机。

全喂入花生摘果机工作原理及主要部件设计

全喂入花生摘果机工作原理及主要部件设计

2018年第5期前言现阶段,对花生机械化运作效率的提升方法,已经成为花生产业所要应对的主要问题。

而全喂入花生摘果机作为花生分段作业不可缺少的机具,对花生机械化运作效率的提升有着巨大推动作用,值得对其工作原理及主要部件设计进行深入探析,从而为操作人员提供切实便利。

1全喂入花生摘果机工作原理对全喂入花生摘果机工作原理的探析是尤为必要的,只有明确其工作原理,才能实现对其更好的运用[1]。

就全喂入花生摘果机工作原理而言,其主要借助梳拉原理来实施摘果,简单来说是在摘果机内喂入花生植株后,弓齿和螺旋纹杆来拽着花生根系进行圆周运动。

在不停旋转之下,花生植株也会随之旋转,并不断加快旋转速度。

弓齿在旋转时,会实现对花生植株的有效梳刷,最终实现梳刷摘果的目标。

花生荚果在受到重力时,会在振动筛上落下,并沿着筛斜度,转移至吸风口位置,风机会将碎落的花生蔓全部吸走,随之借助排风口使其得以排出。

花生荚果会保持住一定斜度,待到其排出于集料口。

全喂入花生摘果机特征主要有如下两点:(1)弓齿与螺旋纹杆在旋转方位运用螺旋设计,有效抑制花生荚果撞击现象的发生,避免花生荚果因撞击受到损坏。

(2)凹版筛栅格由圆柱条组成,滚筒内全部和花生荚果触及的部分都运用圆弧设计。

2全喂入花生摘果机主要部件设计对全喂入花生摘果机主要部件设计来说,应通过摘果装置、传统系统以及清洗系统这三个方面,来实现对全喂入花生摘果机主要部件的有效设计,使其能够满足具体运作需求,避免荚果破碎现象的出现,使花生荚果的质量及外观得到切实保障,最终发挥出全喂入花生摘果机主要部件设计的重要作用。

全喂入花生摘果机主要部件设计,具体内容体现如下:2.1摘果装置摘果装置主要由凹板筛与摘果滚筒这两个部分组成。

其中凹板筛是半圆柱形的,其位置在振动筛上部,目的在于确保物料在振动筛上的正常下落,使其能够为全喂入花生摘果机运作提供保障。

而摘果滚筒属于双螺旋式,其弓齿具有一定间隔,若螺旋纹杆触及花生秧蔓,就很可能会造成荚果碎裂的现象。

刮板式花生剥壳机的主体结构设计

刮板式花生剥壳机的主体结构设计因为花生需求的增加导致了花生种植面积增加,花生产量也在逐年增加。

市面上的花生深加工产品也越来越多,将花生剥壳后深加工提高产品附加值。

所以市面上的花生剥壳机也是越来越多。

机器也是层次不齐,市面上花生剥壳机普遍存在的稳定性不好、不能适应条件不好环境和剥率较低等问题,所以设计了刮板式花生剥壳机。

根据花生剥壳机剥壳部件的转速和功率,选择了皮带传动,电动机。

然后再根据刮板半径设计转轴、半栅筛、箱体等零部件; 本文首先介绍了剥壳机的国内发展现状及研究意义。

其次,本文确定了花生剥壳机的整体方案设计,以及介绍了剥壳机的分类和主要组成,以及现状存在的问题。

根据现状问题确定了主体结构的设计和布置。

然后,本文介绍了花生剥壳机主体结构详细设计,其中包括带轮,主轴,刮板,电动机,等具体设计和计算。

图文并茂的讨论了传动机构以及执行机构的结构设计。

最后对整体设计过程做出总结,分析了设计过程中遇到的问题,从设计过程中总结经验和教训。

1绪论1.1课题提出的背景花生含有大量的脂肪和蛋白质,它是我们日常生活当中最要的植物油来源之一。

也是我们日常摄取植物植物蛋白重要来源。

在平时的烘培食品当中,经常含有使用花生或脱脂后花生饼粕蛋白质的使用。

在我们日常的饮食和烹调当中可以起到原料或添加剂。

现在我们把花生蛋白质作为原料或者食品添加剂不仅可以提高食品的蛋白质,还可以改变食物的味道和形态。

日常的人造奶油、起酥油、色拉油、调和油等都是花生油重要组成。

花生不仅经过简单加工就可食用,而且还可以加工成各种营养丰富、色香味俱全食品和营养品。

花生加工成副产品产生的花生壳和花生饼粕可以用作饲料,提高花生的经济效益。

一般花生作为出口产品或深加工产品,都需要进行剥壳加工这道工序,花生在榨取花生油的时候,为了提高出油率。

都会对花生去壳。

传统花生剥壳是手工剥壳,手工剥壳不仅效率低,而且手容易起水泡,长茧。

因此在主产区的广大农民急需一种工具来代替他们手工剥壳。

花生摘果机简介

花生摘果机简介作者:暂无来源:《农业开发与装备》 2012年第4期一、花生摘果机的类型与特点花生摘果机是将花生荚果从花生蔓(秧)上摘下并对蔓果进行分离和清选的分段收获设备,按喂入方式可分为全喂入式和半喂入式;按作业动力的方式可分为简单的手摇(脚踩)花生摘果机、与发动机(电动机)配套的花生摘果机和与拖拉机等配套的花生摘果机等。

下面以喂入方式的分类方式对花生摘果机的基本结构和工作原理进行总结。

二、全喂入花生摘果机的结构形式与工作原理1.全喂入花生摘果机的结构形式全喂入花生摘果机的基本结构包括机架、传动机构、喂入机构、摘果机构、清选机构、集果箱等(如图1)。

花生摘果机的摘果机构是其核心部件,它的设计参数和技术参数直接影响到摘果效果。

目前,国内用在全喂入花生摘果机上的摘果机构主要是摘果滚筒。

摘果滚筒的分类有很多种,随着技术的发展,还会有新的摘果机构和摘果滚筒面世。

(1)按花生秧蔓的工作流向可分为切流式和轴流式。

切流式的优点是体积小、结构简单。

但是,用切流式摘果方式,花生蔓的摘果时间较短,影响了摘净率和清洁率等指标。

为了克服这一缺点,一般会加大滚筒的转速,以提高它的圆周线速度,这样又增加了花生果的破碎率,因此,国内目前使用径切流式的摘果辊筒不多。

轴流式摘果滚筒由于工作流程相对较长,可适当降低工作线速度,从而降低了破碎率,提高了摘净率,是目前应用较多一种花生摘果机。

(2)按摘果滚筒结构可分为开式和闭式。

试验证明,闭式结构摘净率高,但是花生蔓容易堵塞,造价高,生产率较低;开式结构简单、造价低、不易堵塞,是较常用的摘果结构。

(3)按滚筒形状分为圆柱滚筒式和圆锥滚筒式。

由于圆锥滚筒的前后线速度相差较大,花生蔓容易堵塞,花生破碎率增加,且摘果滚筒的尾部粗大,造成了整机体积庞大;因此,目前在国内花生摘果机上应用最多的还是圆柱滚筒。

(4)按摘果钉齿可分为弹性齿式和刚性齿式。

目前,国内各机型广泛采用摘果滚筒用弹性齿而滚筒凹板用刚性齿两者结合的形式。

花生摘果机设计_毕业设计

花生摘果机设计目录摘要 (1)关键词 (1)1前言 (1)1.1研究的目的和意义 (1)1.2国内外花生摘果机械的发展现状 (2)1.3本设计主要研究内容和研究方法 (3)1.3.1研究内容 (3)1.3.2研究方法 (3)2花生摘果的主要方式及摘果滚筒类型......................... .. (3)2.1轴流式钉齿滚筒............................... . (4)2.2蓖梳式圆柱形轴流滚筒....................................... .52.3差动式摘果滚筒............................................ ..53.花生摘果机的结构设计 ...................................... (6)3.1基本要求................................................. (6)3.2总体结构.................................................. ..6 3.3工作原理.................................................. ..7 4摘果装置传动系统的设计...................................... ..8 4.1电动机的选择和传动参数的设计.............................. ..9 4.2各轴的计算.............................................. (10)4.2.1各轴的转速计算........................................ (10)4.2.2各轴输入功率计算 (10)4.2.3各轴输入转矩计算 (10)4.3V带传动的设计 (10)4.3.1电机与风机V带传动的设计计算 (11)4.3.2风机与滚筒V带传动的设计计算 (13)4.3.3滚筒与筛子V带传动的设计计算 (16)5主要部件设计 (19)5.1摘果滚筒设计计算 (19)5.1.1确定滚筒类型 (19)5.1.2滚筒的直径 (20)5.1.3滚筒的长度 (20)5.1.4滚筒的线速度V (21)5.2滚筒轴装置的设计 (21)5.2.1根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度 (22)5.2.2求轴上的载荷 (22)5.2.3按弯扭合成应力校核轴的强度 (24)5.2.4轴承的校核 (25)5.2.5轴上键连接的选择及校核 (26)5.3轴承座、端盖的结构设计 (26)5.4滚筒钉齿的设计 (26)5.4.1滚筒钉齿的形状的选择 (26)5.4.2滚筒钉齿的排列 (27)5.5凹板筛的设计分析 (28)5.6风机的设计 (29)6结论 (29)参考文献 (31)致谢 (32)附录 (32)花生摘果机设计摘要:本文通过对我国花生生产现状,摘果方式的调查研究,研制出全喂入式花生摘果机,满足了现阶段花生产区的要求。

刮板式花生剥壳机的主体结构设计

刮板式花生剥壳机的主体结构设计
1.绪论
目录
2.刮板式花生剥壳机的结构及工作原理
3.刮板式花生剥壳机关键部件结构设计
4.使用花生脱壳机的要求
1 绪论
2 刮板式花生剥壳机的结构及工作原理
本次设计的刮板式花生去壳机具备撞击法、碾搓法、剪切法和挤压法 的特点,所以脱壳效率很高,效果好。其结构如图所示!
设计前各项参数的确定
刮板 半径 转速 确定
刮板 功率 计算
传动 部件 选择
电机 型号 选择
根据参数设计结构
电机 与轴 V带 设计
主轴 结构 设计
轴和 键选

半栅 筛的 结构 设计
刮板 结构 设计
惯性 筛分 选设

机架 模态 分析
3 刮板式花生剥壳机关键部件结构设计
筛网运动曲柄滑块机构
连杆
风机分离部分的设计
最大移动量为0.19808m
最大移动量为0.20123mFra bibliotek最大移动量为0.2011m
3 刮板式花生剥壳机关键部件结构设计
四阶120.37Hz振动为前后扭转摆动 五阶155.72Hz振动为弯曲摆动 六阶157.5Hz振动竖直弯曲摆动
最大移动量为0.2012m
最大移动量为0.24959m
最大移动量为0.2898m
1.剥壳箱 2.风机 3.花生仁出口 4.电机 5.机架 6.花生壳收集箱7.传动装置
2 刮板式花生剥壳机的结构及工作原理
刮板式花生剥壳机的爆炸图
2 刮板式花生剥壳机的结构及工作原理
花生剥壳机的工作流程图
花生剥壳机风机部分示意图
栅筛与刮板的配合进行花生的破壳
3 刮板式花生剥壳机关键部件结构设计
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摘花生机的结构设计指导老师:XXXXXX中文摘要花生摘果装置是在传统的全喂入式摘果装置的基础上为降低花生的破碎率,降低能耗等问题上而定型的,与传统的摘果装置相比,最大的不同是采用的半喂入方式,这种方式功耗少,可靠性高,摘净率好,破损少。

适合于干花生蔓藤的花生摘果生产,小型方便,较合适家庭作业。

以电动机为动力源,动力由电动机输出轴输出,再通过传动带传递到滚筒上,由滚筒摘选杆转动打击使花生脱离茎杆,果实及杂物通过凹版孔落下,打碎的茎秆由出料口排出,落到风机吸杂口排杂,选出干净的果实从而完成全过程。

由于这里不能上传完整的毕业设计(完整的应包括毕业设计说明书、相关图纸CAD/PROE、中英文文献及翻译等),此文档也稍微删除了一部分内容(目录及某些关键内容)如需要其他资料的朋友,请加叩扣:2215891151关键词:摘果装置;花生;能耗,结构,设计;The defloration vital structural designAbstract:Half feeding type peanut picker is rigid in the traditional all feeding type picker device based on the reduce the rate of peanut broken and power consumption. Compared to the traditional picker device, the biggest difference is the use of the half feeding type, and this type have low power consumption ,reliable working process, high picker off, and litter broken peanut. This device is suit for the production of peanut peaking in the humid southern climate, the design relatively small, more suitable foe homework, which is the foundation of study and design effective peanut harvester.Key words:type of half feeding; picker device ;peanut; power consumption;1前言1.1 研究目的意义花生是世界上广泛栽培的主要油料作物。

随着农业科技的发展,花生向良种化、机械化和区域化种植方向发展。

近几年,随着花生种植面积、产量的不断增加和农村劳动力的转移,花生生产机械化的发展就显得尤为重要。

目前,要大力发展花生生产全过程的机械化,必须结合中国的国情和适应农村现有的经济实力。

大部分花生产区需要分别解决花生种植过程中主要作业环节的机械化问题,近期内应当是花生的机械化播种、收获和摘果这三个主要环节。

其中,花生摘果是一项要求严格、耗时较大的作业。

是花生生产的一个重要环节。

机械化收获是确保花生丰产丰收的重要保障,摘果系统是花生联合收割机的“心脏”,其工作情况直接影响到联合收割机的性能。

随着农业产业结构的调整,农业科学研究的不断深入,花生品种必然朝着高产方向发展,这也给继续工作者提出了更高的要求,高产就意味这在同样收获作业工况下增加喂入量。

南方空气湿度大,气侯变化无常,花生水分含量高,从以往研究成果看,喂入量和花生水分含量对摘果性能有很大的影响。

一般来说,喂入量增加,摘果系统负荷增大;含水量增加改变理论花生蔓的物理特性,同时也改变了摘果负荷,这两种情况都容易增加机械系统负荷,降低可靠性。

传统的摘果主要是全喂入式,摘果的主要部件是摘果滚筒,目前国内外主要使用的摘果方式还有半喂入式,半喂入式花生摘果对干湿蔓均可使用,主要应用在南方地区,其摘果效率与损失率受花生收获环节植株的整齐程度及摘果机喂入影响较大,现有机型在摘果效率、损失率上还不稳定,没有得到很好的推广。

因此,为了改善摘果效果,研究摘果过程的低能耗,摘果率高的摘果装置,是提高花生产业化水平的关键。

1.2 国内外研究现状传统的花生摘果方法是用手工摘果,效率低、用工多,严重影响经济效益。

近几年随着种植花生面积的加大及花生产量的提高,花生摘果机的应用逐渐增多,成为代替手工操作的便利机械。

目前,我国主要推广应用的单功能花生摘果机可分为全喂入式和半喂入式两类。

全喂入式摘果机,主要用于从晒干后的花生蔓上摘果。

工作时将晒干后的花生蔓喂入摘果室,在高速转动的滚筒作用下,将花生果摘下来。

该机型除了基本上满足摘果的要求外,普遍存在消耗的功率大、摘果不净、分离不清、破碎率高的缺点。

该机型的摘果部件有切流式钉齿滚筒、轴流式钉齿滚筒、蓖梳式轴流滚筒以及差动式螺旋滚筒等几种。

半喂入摘果机工作过程是:当摘果机的夹持输送链将花生蔓夹住,沿滚筒轴向移动,摘果滚筒将花生果摘下。

该机型对于干、湿花生蔓都可使用,具有动力消耗少,摘果后的花生蔓整齐,摘湿果质量好、破碎率低等特点。

但该机型工作性能不稳定,存在结构复杂、成本高等缺点,仅用在花生联合收割机上。

该机型的工作部件是相向滚动的两个橡胶滚筒,工作时两滚筒相向滚动将花生果摘下。

国内外现有的主要机型有美国Courtesy of Lilliston M fg .Co.生产的LP-2型花生收获机、Kelly Manufacturing 公司生产的PH-2型花生收获机,国内主要有4HZ—95型花生摘果机,4HZ—95型花生摘果机,5H-5000花生摘果机,5HZ-2800型花生摘果机,花生摘果机980型,5HZ-2800A型花生摘果机,5HZ-7000型花生摘果机,5HZ-4000型花生摘果机,5HZ-4700型花生摘果机,自动装袋花生摘果机。

但是,由于其结构复杂、工作可靠性等原因推广应用受到了限制。

为此,为了改善摘果效果,降低能耗,提高摘果摘净率,对半喂入花生摘果机的设计,为花生联合收获机的推进革新奠定了基础。

本研究结合国内外几种典型的摘果机具的结构特点与工作原理,并通过分析其现状与存在的问题,结合实验探讨改进方法,以期改善花生摘果效果,为花生的摘果提供切实可行的机具。

1.3 本设计主要研究内容和研究方法1.3.1 研究内容1) 传动系统的设计:大小带轮的设计计算、V带的选取、轴承的选择电机选型等内容2)摘果滚筒的设计包括:滚筒的设计、动刀条的设计等内容3)夹持输送结构的设计:夹持带的设计、带轮的设计、轴的选取校核等4) 机架的设计1.3.2 研究方法1)收集资料,进行归纳分析2)按给定的指标参数在指导老师的帮助下完成设计任务2 总体方案确定2.1 方案的选择和确定摘果装置是花生收获机械的重要工作部件。

花生联合收获机工作性能的优劣在很大程度上取决于摘果装置的工作性能。

半喂入式花生摘果装置能很好的利用喂入环节的改善来降低能耗,能够满足在干花生蔓的条件下平稳作业。

其作业原理是:花生蔓通过入料口传送到摘果滚筒,在滚筒不断的旋转作用下摘果,有动刀条上齿钉将花生蔓和花生分离开来。

其特点如下:1)该装置用于花生果摘取作业,可以解决晾晒后花生的摘果问题,为设计联合花生收获机奠定了基础。

2)该装置结构简单,适应性好,可以节约收获时间,降低因为晾晒造成耽误农时的问题。

如果配在联合收获机上,效果更为显著。

3)由于该装置采用半喂入式原理,所以其功率消耗少,工作可靠,不会出现茎秆茎秆残绕或堵塞问题,同时含杂率也较全喂入式明显少,减轻了后续花生清选的负荷。

4)但该机型工作性能不稳定等缺点。

2.2 摘果装置的总体结构摘果装置的主要部分为:入料口装置、摘果滚筒装置、出口部分、机架组成。

整体组成图由图1所示:1)入料和输送装置入料口和上机架部分相连接,是用2mm厚的铁板制成,入料部位与上箱盖,下箱盖一起,采用螺栓连接,花生蔓经入料口进入,由滚筒摘选杆转动打击使花生脱离茎杆,在传动轴转动的过程中摘果滚筒进行摘果。

2) 摘果装置摘果部分主要是由摘果滚筒和齿钉组成的摘果杆组成。

两个滚盘用螺栓连接在焊接在传动轴的铁板上,滚盘上接有8条铁条,在铁条上相隔22mm均匀分布有长为40mm的直径为3mm的齿钉33条。

花生蔓从入料口塞入转动的滚筒中,花生蔓的根部先入,此过程中在摘果滚筒中间完成摘果,摘下的花生下落到下滑板上,由仓口排出出料斗之外,摘果后的打碎的花生根茎在下落的时候由风扇机吹出。

3)出口部分出口部分主要是下滑式铁皮制造,也是由2mm厚的铁皮构造,花生滑落上面由于铁板槽的倾斜花生滑出机体之外。

4)机架机架是花生摘果机的主要支撑,它承担着摘果机的主要重量和动力、负载和力矩因此它的设计是只强不弱的部分。

机架的各部分各自稳定,而且相对固定,以便做到机械在运转过程中不会产生晃动、歪斜,造成人身危险,因此为了机架的坚固,此试验台的设计采用4mm厚的角钢制成。

5)花生摘果装置的总体设计为了更优化花生摘果装置的机型和结构设计,此花生摘果装置的动力装置放在机架的下面,与机架固定,这样不仅可以节省空间,还可以起到稳定作用。

花生摘果装置从入料到摘果到花生蔓的排除机体外是花生摘果装置一体完成的,拿开上箱盖可以看到整个摘果过程,便于我们收集花生摘果的相关数据。

图1 摘果机装配简图Fig.1 the figure of the Assembly3 传动方案的确定根据花生摘果机的具体传动要求,可选电机与主轴之间用V带和带轮的传动方式传动,应为摘果机在摘果工作过程中,传动件V带是一个挠性件,它赋有弹性,能缓冲和冲击,吸收震动,因而使花生摘果机减少震动,噪音小等优点。

虽然在传动过程中V带与带轮之间存在一些摩擦,导致两者的相对滑动,使传动比不精确但不会影响摘果机的传动,因为花生摘果机不需要精确的传动,只要传动比比较精确就可以满足需求,而且V带的弹性滑动对摘果机的一些重要部件是一种过载保护,不会造成机体部件的严重损坏,还有V带及带轮的结构简单、制造成本低、容易维修和保养、便于安装,所以,在电机和摘果机的传送带之间选用V带轮的传动配合是很合理的。

本设计中有两处可以用到V带的传动,输入系统和电机之间,摘果滚筒和电机之间,我们来确定输入系统和电机之间的带传动。

方案如下:图4 传动方案图Fig 4 Transmission program figture3.1电动机的选择和传动参数的设计根据4HZ —95型花生摘果机所给相关设计的参考数据条件,摘果主轴为750~850min r ,滚盘半径150mm ,滚筒长890mm ,在主轴的滚盘上设有八条钉齿条,每条钉齿条上均匀分布着30个钉齿,总共240个钉齿呈螺旋均匀安装,以便玉米芯随螺旋钉齿的螺旋作用排出机体之外,钉齿滚筒的直径为,滚筒上的钉齿长度为40mm 。

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