播种机监控装置-机电一体化课程设计
精密播种机监控系统的设计和研究

这些年,伴随电子工业的不断发展,监控系统也逐渐完善与成熟。
农业生产作业当中最基本的步骤就是播种,它也在根源上保证着丰产与丰收。
精密播种机已经被普遍使用在现代农业播种工作当中,我们国家大多利用的是机械式播种机,整个工作当中会有由于漏播或重播而导致农作物减产问题,这主要是由于整个播种过程中是完全封闭的。
所以针对精密播种机的监测系统进行更加科学的设计和研究能够有效的提升播种的质量,这在智能农业方面也是有着重要意义的。
1.国内外田间播种监控系统的研究成果1.1国外监控系统研究成果在播种监控系统上,国外的研究时间是更早的,很多发达国家也不断加强了农业装备电子信息应用技术在播种监控方面的设计与研究。
上一世纪七十年代他们就已经着手并加大力度、加快研究进度,他们研发的几类监测系统可以在播种机出现故障问题时进行报警,其原理是利用对不同类别的排种器工作状态进行监控。
伴随高科技的不断进步,很多新型技术也被运用到了播种机监控系统当中,例如G P S定位系统。
并且很多更加先进的监控系统能够针对播种的各项具体参数进行运算并显示出来。
1.2国内监控系统研究成果我们引进并吸收了国外的多种精密播种机,并且对精密播种机的监控方面的研究投入也有了不小的增加,这使得我国在这方面的研发工作也有了不小的进展,我们国家已经研制成功了能够对故障进行声音与光报警并且每一行的播种速度与数量等参数都能够进行显示的装置,原理是传感器的信号转换电路。
并且也随着单片机、传感器以及虚拟机等技术的进步,我国正在精密播种机监测系统的智能化与自动化方面也有了不小的进展。
河北农大的刘教授通过研究已经实现了利用单片机针对重播与漏播分别进行相应形式的声光报警进而对精密播种机在排种工作能力进行监测,同时能够对重播与漏播的占比进行实时的计算,再利用显示器将其显示出来。
吉工大的马先生也利用计算机图形处理的技术给出了一套精密排种机的性能监测系统。
这一套系统利用图像的增强、平滑等一些方式,针对种子的动态图像进行一个精密的分析,这样能够很好的提升图像质量以及图像的作用,而且为了更好的对重播与漏播等参数进行检测,他也给出了按照种子的面积以及间距对排种器性能进行检测的提取方法,这一方法对我们国家精密排种机在工作性能方面的要求有了良好的满足。
机械原理课程设计播种机

机械原理课程设计播种机一、教学目标本节课的教学目标是使学生了解播种机的工作原理和基本结构,掌握机械原理在农业生产中的应用。
具体目标如下:1.知识目标:a.理解播种机的工作原理和基本结构;b.掌握机械原理在农业生产中的应用。
2.技能目标:a.能够分析播种机的工作过程;b.能够运用机械原理解决实际农业生产问题。
3.情感态度价值观目标:a.培养学生的创新意识和实践能力;b.增强学生对农业机械化的认识,提高学生的农业科技素养。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.播种机的工作原理和基本结构;2.机械原理在农业生产中的应用;3.播种机的操作方法和维护保养。
教学内容将按照教材的章节进行安排,具体章节和内容如下:1.教材第一章:播种机的基本概念;2.教材第二章:播种机的工作原理;3.教材第三章:播种机的结构与功能;4.教材第四章:机械原理在农业生产中的应用;5.教材第五章:播种机的操作与维护。
三、教学方法为了提高教学效果,本节课将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过讲解播种机的工作原理、基本结构和操作方法,使学生掌握相关知识;2.讨论法:学生就播种机在农业生产中的应用进行讨论,提高学生的实践能力;3.案例分析法:分析实际农业生产中播种机的使用案例,帮助学生理解机械原理在农业中的应用;4.实验法:安排学生进行播种机的操作实验,增强学生的实践操作能力。
四、教学资源为了支持教学内容的实施和教学方法的应用,本节课将准备以下教学资源:1.教材:选用符合课程标准的教材,为学生提供系统、科学的学习材料;2.参考书:提供相关参考书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,帮助学生直观理解播种机的工作原理和操作方法;4.实验设备:准备播种机模型或实物,为学生提供实践操作的机会。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本节课将采用多种评估方式,包括:1.平时表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态;2.作业:布置与课程内容相关的作业,评估学生的知识掌握情况;3.考试:安排期末考试,全面测试学生对本节课知识的掌握程度。
电动播种施肥机课程设计

电动播种施肥机课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解电动播种施肥机的基本结构和工作原理;2. 学生能够掌握电动播种施肥机的操作步骤和注意事项;3. 学生能够了解电动播种施肥机在现代农业中的应用和优势。
技能目标:1. 学生能够正确操作电动播种施肥机,完成播种和施肥任务;2. 学生能够诊断并解决电动播种施肥机在使用过程中遇到的常见问题;3. 学生能够运用电动播种施肥机进行实际农田作业,提高农业生产效率。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对现代农业机械设备的兴趣,增强农业科技意识;2. 学生树立正确的劳动观念,认识到机械设备在农业生产中的重要性;3. 学生通过团队合作完成课程任务,培养团队协作和沟通能力。
课程性质:本课程为农业机械操作与维护课程,旨在让学生掌握电动播种施肥机的操作技能,提高农业实践能力。
学生特点:学生为初中生,具有一定的物理知识和动手能力,对新鲜事物充满好奇。
教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,强调操作技能的培养,同时关注情感态度价值观的引导。
通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际农业生产,提高农业生产力。
二、教学内容1. 电动播种施肥机的基本结构:- 介绍整机布局和各部件名称;- 分析各部件的功能和相互关系。
2. 电动播种施肥机的工作原理:- 深入讲解电机、传动系统、播种系统、施肥系统的工作原理;- 举例说明各系统在实际作业中的应用。
3. 电动播种施肥机的操作步骤:- 详细讲解操作前的准备工作;- 分步骤介绍启动、运行、停止等操作流程;- 强调操作过程中的安全注意事项。
4. 常见故障诊断与排除:- 分析电动播种施肥机常见故障及原因;- 教授故障排除方法和技巧。
5. 实践操作:- 安排学生进行电动播种施肥机的实际操作,巩固所学知识;- 引导学生观察和分析操作过程中出现的问题,提高解决问题的能力。
6. 应用与优势:- 讲解电动播种施肥机在提高农业生产效率、降低劳动强度等方面的优势;- 分析电动播种施肥机在现代农业发展中的地位和作用。
播种机的自动化设计及控制优化

播种机的自动化设计及控制优化自动化技术在农业生产中的应用日益广泛。
其中一个重要的应用领域就是播种机的自动化设计及控制优化。
通过自动化技术,可以提高播种的精度、效率和可靠性,从而提升农作物的产量和质量。
本文将从机械设计、感知系统、控制系统等方面探讨播种机的自动化设计及控制优化。
首先,机械设计是自动化播种机设计的关键。
在机械设计方面,需要考虑播种机的结构设计、工作原理、材料选择等因素。
播种机应具备自动化播种所需的功能和特点,例如能够根据播种种类和要求进行不同类型的播种、能够适应不同土壤环境和地形条件、能够自动完成播种深度和行距的调节等。
同时,要保证机械的稳定性、可靠性和耐用性,以确保持续的播种效果。
其次,感知系统的设计对播种机的自动化起着重要作用。
感知系统主要包括传感器、监测系统和识别系统。
传感器可以用来感知播种机与环境之间的关系,例如土壤水分、土壤肥力、气候环境等因素。
监测系统可以实时监测播种机的运行状态,例如播种速度、震动、温度等指标。
识别系统可以用来识别播种目标,例如播种行、播种孔、种子等。
通过感知系统的数据采集和处理,可以为自动控制系统提供准确的输入信息,从而实现精确的控制和调节。
最后,控制系统的优化是实现播种机自动化的关键。
控制系统主要包括控制策略、控制算法和控制装置。
控制策略是指根据播种机的工作要求和目标,在不同时间和场景下选择合适的控制方式和方法。
控制算法是指根据播种机的动态特性和外部环境变化,设计合适的控制算法来实现自动化控制和调节。
控制装置是指实现控制算法的硬件设备,例如传动装置、执行器、计算机控制系统等。
通过优化控制系统的设计和实现,可以提高播种机的自动化水平,实现自动播种的目标。
综上所述,播种机的自动化设计及控制优化涉及机械设计、感知系统和控制系统等多个方面。
通过合理的设计和优化,可以实现播种机的自动化播种,提高生产效率和农作物的产量和质量。
然而,在实际应用中,还需要考虑成本、可行性和适用性等因素,以确保自动化技术的有效应用和推广。
智能农业监控系统课程设计

智能农业监控系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解智能农业监控系统的基本概念,掌握其关键组成部分。
2. 学生能够描述不同传感器的工作原理,及其在农业监控系统中的应用。
3. 学生能够解释数据采集、处理和传输的基本过程,并应用于智能农业监控系统。
技能目标:1. 学生能够运用所学的知识,设计简单的智能农业监控系统方案。
2. 学生能够通过编程或使用相关软件,实现数据的收集、处理和分析。
3. 学生能够通过小组合作,进行有效沟通和问题解决,完成智能农业监控系统的构建。
情感态度价值观目标:1. 学生能够培养对现代农业科技的兴趣,认识到智能农业监控系统在提高农业生产效率方面的重要性。
2. 学生能够增强环保意识,理解智能农业监控系统在资源节约和环境保护方面的作用。
3. 学生能够培养团队协作精神,尊重他人的意见,形成积极向上的学习氛围。
课程性质分析:本课程为实践性较强的课程,旨在让学生通过实际操作,掌握智能农业监控系统的相关知识。
学生特点分析:初中年级的学生已具备一定的逻辑思维和动手能力,对新鲜事物充满好奇心,善于合作与分享。
教学要求:1. 结合课本知识,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
2. 注重培养学生的创新意识和问题解决能力,引导他们关注现代农业科技的发展。
3. 强化团队合作,提高学生的沟通与协作能力。
二、教学内容1. 引言:智能农业监控系统简介- 农业生产中的自动化与智能化需求- 智能农业监控系统的发展与应用2. 传感器及其工作原理- 光照、温度、湿度等环境因子的监测- 土壤水分、养分等参数的检测- 传感器的种类、原理及应用3. 数据采集、处理和传输- 数据采集方法与技术- 数据预处理与实时分析- 数据传输技术与网络安全4. 智能控制系统设计- 控制系统的基本组成与原理- 编程与控制逻辑实现- 智能决策与优化算法5. 案例分析与实践操作- 智能农业监控系统案例介绍- 实践操作:设计简单的监控系统方案- 实践操作:数据收集、处理与分析6. 创新与拓展- 智能农业监控系统的发展趋势- 农业物联网技术的创新应用- 智能农业解决方案的拓展思考教学内容安排与进度:第1-2周:引言及传感器工作原理学习第3-4周:数据采集、处理和传输技术学习第5-6周:智能控制系统设计与编程第7-8周:案例分析、实践操作与创新拓展教材章节关联:本教学内容与课本中《现代农业技术》章节相关,涵盖了智能农业监控系统的发展、技术应用和案例分析等内容。
机电一体化系统设计

机电一体化系统设计机电一体化系统设计是一种将机械结构、电气控制、传感器及计算机信息技术整合在一起,以实现自动化和智能化生产的工程设计。
机电一体化系统设计与传统的机械设计、电气设计有所不同,它要求设计人员具备广泛的专业知识,从机械、电气、传感器、控制、计算机等多个方面考虑,才能实现系统的各项性能指标。
机电一体化系统的设计过程通常包括系统需求分析、系统结构设计、电气控制设计、机械设计及系统软件编程等几个方面。
其中,系统需求分析是整个系统设计的关键,需要通过对用户需求、功能要求和性能指标等进行分析,来确定系统的技术方案和设计目标。
系统结构设计是机电一体化系统设计的第二个重要环节。
在系统结构设计阶段,设计人员需要考虑机械、电气、传感器、控制及计算机等相关因素,以确定最佳的系统结构和指标要求。
为了达到这个目标,设计人员通常需要运用多学科知识和专业技能,才能找到最佳的解决方案。
电气控制设计是机电一体化系统设计的关键部分,能够直接影响系统的性能指标和工作效率。
设计人员需要考虑不同的电气控制器和传感器,以实现针对不同工作条件和环境的多功能控制。
在进行电气控制设计时,设计人员需要先制定控制策略,然后选择适合的电气控制器和传感器设备,并设计相应的电路和软件程序,来实现系统的自动化、智能化和高效化。
机械设计是机电一体化系统设计的另一个重要环节。
在进行机械设计时,设计人员需要考虑机械结构的稳定性、刚度、精度、寿命等因素,并与电气控制和计算机等相关组成部分进行整合,以满足系统的各项性能指标。
设计人员还需要运用CAD软件等工具,完成机械结构的三维建模和分析等工作。
系统软件编程是机电一体化系统设计的最后一个环节。
在进行系统软件编程时,设计人员需要运用不同的编程语言,如C、C++、Java等,来实现系统的各种功能要求。
为了达到系统的高可靠性和高效率,设计人员还要进行功能测试和调试等相关工作,确保系统在生产环境下能够正常运行。
总之,机电一体化系统设计是一项复杂且综合性能强的工程设计,需要设计人员具备广泛的专业知识和多学科技能,以实现高效、精确、智能化的生产过程和产品。
机电一体化课程设计

机电一体化综合课程设计《机电一体化课程设计任务书》普通格式一.课程设计的目的本次设计是机电一体化和计算机控制课程结束之后进行的一个重要的综合性、实践性教学环节,课程设计的基本目的是:1、掌握机电一体化系统的设计过程和方法,包括参数的选择、传动设计、零件计算、结构设计、计算机控制等培养系统分析及设计的能力。
2、综合应用过去所学的理论知识,提高联系实际和综合分析的能力,进一步巩固、加深和拓宽所学的知识。
3、训练和提高设计的基本技能,如计算,绘图,运用设计资料、标准和规范,编写技术文件(说明书)等。
二.设计任务及要求设计题目:车辆出入库单片机自动控制系统1.设计内容包括:总体设计,机械系统的设计与计算,计算机控制系统设计,编写设计计算说明书;2.课题内容简介或设计要求:编制一个用单片机控制的车辆出入库管理控制程序,控制要求如下:1)入库车辆前进时,经过1# → 2#传感器后计数器加1,后退时经过2# → 1#传感器后计数器减1,单经过一个传感器则计数器不动作。
2)出库车辆前进时经过2# → 1#传感器后计数器减1,后退时经过1# → 2#传感器后计数器加1,单经过一个传感器则计数器不动作。
3)设计一个由两位数码管及相应的辅助元件组成的显示电路,显示车库内车辆的实际数量。
3.机械部分的设计:4.计算机控制的设计:设计显示电路图,并按图连接。
画出单片机接线图,并按图接线。
编制控制程序。
摘要本次设计车辆出入库单片机自动控制系统的基本功能和设计思路,根据给定的条件,综合运用所学的基本理论、基本知识和相关的机械和电子方面的知识,完成车辆入库自动控制,并画好元器件的连接图,其中包括装置的原理方案构思和拟定;原理方案的实现,设计计算与说明。
车辆出入库单片机自动控制系统对我们生活很贴近,一个很实用的系统,可以有效地帮助我们管理车库,再加上如果用单片机来实现的话成本低,很实用,这是一个很有意义的设计。
车辆入库单片机自动控制系统的难点在于,如何控制好使车经过一个传感器而没经过另一个传感器(假设车它退回车库了),如果处理。
新型一体化播种机的设计与分析

新型一体化播种机的设计与分析摘要:根据市场调研,中国农业发展对现代化机器需求高,市面上现有的播种机有不能完全自动化,不能适应复杂地形,效率低下,功能单一等缺点。
我们小组根据市场需要,结合现有产品缺点,设计了新型一体化播种机,利用履带—电机—齿轮传动,创新设计了特有的播种,浇灌,覆土机构实现了真正的自动化播种。
关键词:齿轮机构;凸轮机构;履带传动;覆土器;一体化0.前言现阶段,中国总人口达到14.56亿,其中农业人口9亿,从事农业生产的人口为7亿4千万;全国耕地面积为18.2574亿亩(2008年);粮食产量46950万吨是当之无愧的农业大国。
但是我国目前农业生产科技水平不高,还没有实现农业自动化一体化。
目前国内播种机大多是以外槽轮式排种器为核心工作部件,型号虽然很多,但由于外槽轮排种器的结构所限,排种脉动性和种子沟内分布不均匀性一直是半精密播种难以实现的主要因素。
目前,美国的JohnDeere,加拿大的Flex.iCoil,MasseyFergson谷物播种机已开始使用二阶分配式集排系统,工作幅宽已达19.52m,大大提高了播种作业的各行一致性和生产效率。
但是我国还没有这种类型的播种机出现。
针对农业生产需要,为了改善农民的生产环境,我们小组设计了设计了新型一体化播种机。
1.市场调研分析:首先,我们进行了市场调研,发现市面上目前只有两种主流播种机。
一种是单粒播种机,一种是手扶自动式播种机。
单粒式播种机无法脱离人力播种,通过简单独轮进行运动播种效率低下并且独轮不能适应复杂地形。
手扶自动式播种机虽然它可以通过下面的滚筒实现半自动化播种,但是它依然需要人力推动无法实现完全脱离人力进行播种。
这两种播种机都不能完全脱离人力,并且不能同步实现浇灌和覆土。
图1 单粒播种机图2 手扶自动式播种机通过市场调研,根据现有播种机的缺点和农业生产需要,我们小组设计了新型一体化播种机为了实现脱离人力的目标,我们选择了履带传动来带动播种机运动,并且履带传动可以适应绝大部分场景不会被石头杂物等挡住。
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机电一体化课程设计 - 1 - 目 录 一、绪论 ....................................................... - 1 - 1.1研究目的和意义 .......................................... - 1 - 1.2研究开发内容 ............................................ - 1 - 二、监控装置总体方案的确定 ..................................... - 2 - 2.1、播种机的性能要求及指标 ................................ - 2 - 2.1.1、播种机的性能要求 ................................ - 2 - 2.1.2、播种机的性能指标: .............................. - 3 - 2.2、精密播种机排种性能参数的监控 .......................... - 3 - 2.2.1、监控内容 ........................................ - 3 - 2.2.1.1、漏播监视 ...................................... - 3 - 2.2.1.2、重播监视 ...................................... - 4 - 2.2.2、监控方法 ........................................ - 4 - 2.3、精密播种机监控系统总体方案的确定 ...................... - 4 - 2.3.1、系统硬件结构 .................................... - 4 - 2.3.2、系统软件结构 .................................... - 5 - 三、监控系统硬件的设计 ......................................... - 5 - 3.1、传感器测试电路的设计 .................................. - 5 - 3.1.1、传感器的选择 .................................... - 5 - 3.1.2、发光二极管的选择 ................................ - 6 - 3.1.3、受光器件的选择 .................................. - 7 - 3.1.4、光电传感器电路设计 .............................. - 7 - 3.1.5、排种监测传感器的安装 ............................ - 8 - 3.2、整形放大电路的设计 .................................... - 8 - 3.3、声光报警电路的设计 .................................... - 9 - 3.3.1、声音报警电路的设计 .............................. - 9 - 机电一体化课程设计 - 2 - 3.3.2、灯光报警电路的设计 .............................. - 9 - 3.4、单片机硬件系统的选择与配置 ............................ - 9 - 3.4.1、单片机的选择 .................................... - 9 - 3.4.2、80C52单片机的功能简介 ........................... - 9 - 3.4.3、可编程并行I/O接口芯片8255A .................... - 10 - 3.4.4、8255A芯片与AT89C51的接口电路设计 .............. - 10 - 3.4.5、时钟及复位电路电路设计 ......................... - 11 - 3.4.5.1、时钟电路 ..................................... - 11 - 3.4.5.2、复位电路 ..................................... - 12 - 3.5、显示系统电路的设计 ................................... - 13 - 3.6、D/A转化电路的设计 .................................... - 13 - 3.7、监控系统电源设计 ..................................... - 14 - 四、监控系统软件的设计 ........................................ - 15 - 4.1、软件系统的程序设计方案 ............................... - 15 - 4.1.1、主程序设计 ..................................... - 15 - 4.1.2、播种机各性能指标测量子程序 ..................... - 15 - 4.1.3、D/A转化子程序 .................................. - 15 - 4.2、小结 ................................................. - 16 - 五、总结 ...................................................... - 16 - 参考文献 ...................................................... - 17 - 机电一体化课程设计
- 1 - 一、绪论 1.1研究目的和意义 我国是一个农业大国,其中75% 的人口是农业人口。中央非常重视“三农”问题,投入了大量的精力和财力,解决“三农”问题。面向未来,如何解决14亿人口的吃饭问题是摆在中国人民面前的一大难题。提高农业的机械化水平,提高耕种和收获质量是解决这一问题的有效途径之一。所以提高播种机的性能、工作质量和效率已成为最终追求目标,并成为农业机械化首要的问题。随着播种技术的发展,先后研制出结构形式多样的撒播机、条播机、穴播机和精播机等。精密播种是按农艺要求将种子播到土层中的理想位置,一播完成作物合理的田间分布的播种方式。精密的含义包含数的精确性和位的精确性两方面,即种子根据精确的粒数、株距、行距和播深播入土中。精密播种的作物田间分布合理,植株占有最大的营养面积,通风,光照良好,便于后序作业的机械化,能达到高产丰收的目的。同时,精播可节省种子和减少间苗工作量。精密播种技术具有省种、高产的优点,随着农业现代化的发展和农业产业结构的调整,精密播种机受到了国内外的普遍重视,使得精密播种技术有了更广阔的发展前景。因此,精密播种机己成为现代播种技术的标志,成为播种机的主要发展方向。由于精播机在播种作业时具有播种过程全封闭的特点,因此仅凭人的视听无法直接监视其作业质量,如在播种作业时发生机械传动故障、种箱排空、导种筒堵塞、开沟器被土块堵塞、排种器传动失灵等故障现象均会导致一行或数行下种管不能够正常播种,造成漏播。尤其是大型宽幅精播机,其作业速度高、播幅宽,一旦发生上述现象则会造成大面积的漏播,必然造成农业生产的严重损失。所以对于精密播种机,在排种装置上配备可靠性高性能完善的工况参数监测与故障报警系统,对精密播种机的工作运行状态进行实时监测和故障的准确预报,己成当务之急。
目前国内研制的精密播种机监测系统重点只在于解决漏播、重播的问题。本设计针对这一不足点,考虑一种能够全面监测各项性能指标的精密播种机自动监测系统,不但能防止漏播,保证播种量,提高播种的质量和农作物产量,而且大大减轻劳动者强度,提高生产效率,具有重要的经济效益和社会效益。
随着科学技术的发展,机械技术与微电子技术相结合的机电一体化技术将逐渐进入精密播种机的监测装置。基于该技术下的监测系统不但有监测、报警功能,还具有执行动作机构,可以完成不正常播种的纠正。因此,运用机电一体化技术的精密播种机监测系统是将来的主要发展方向。
1.2研究开发内容 本设计主要研制一种能够全面监测各项性能指标的精密播种机自动监测系统。它由传感器、报警装置、数模转换装置、步进电机及单片机等组成。监测装置自动测试播种机的机电一体化课程设计 - 2 - 各项性能指标,如:排种量,排种速度,播种面积,合格率,重播率,漏播率,粒距合格率等,并利用计算机软件编程来实现对数据的运算处理,显示并且实时监控播种机的各项性能指标,使其达到指定要求。本研究内容包括以下几个方面: ( 1 )根据精密播种机排种性能确定其监控方案; ( 2 )精密播种机监测系统硬件的设计; ( 3 )精密播种机监测系统软件的设计;
二、监控装置总体方案的确定 2.1、播种机的性能要求及指标 2.1.1、播种机的性能要求 播种机监控系统以获取播种机排种性能参数为主,因此需要对播种机性能有一定的了解。播种机的性能要求,包括农业技术要求和使用要求两个方面。 机电一体化课程设计 - 3 - (1)、播种机的农业技术要求:要求条播机的播种量符合农业技术要求,行距一致、播种均匀;种子播入湿土层中且用湿土覆盖,播深一致,种子损伤率低。对单粒精密播种机的要求是每穴1 粒,株距精密。表2-1列出了玉米作物播种的农业技术要求。
2-1 玉米作物播种的农业技术要求
作物 播种 方法 播种量(kg/亩) 播深 (cm) 行距 (cm) 株距 (cm) 穴粒数
(个)
玉米 精播 12~18 4~8 50~70 15~40 1
(2)、播种机的使用要求:通用性好,能播多种种子,不损伤种子,调整、换种方便可靠;在田作、套种、播种的同时,能进行施肥、开沟、筑埂、起垄及镇压等作业。
2.1.2、播种机的性能指标: (1)、排种量稳定性 指排种量不随时间变化而保持稳定的程度。 (2)、各行排种量一致性 各排种器相同条件下排种量一致程度。 (3)、排/播种均匀性 排种器排种的均匀程度和种子在种床上分布的均匀程度。 (4)、穴粒数合格率 (5)、粒距合格率 以0.5t<株距t≤1.5t为合格。 (6)、播深稳定性 指种子上面所覆土层厚度的稳定程度。 (7)、种子破损率 2.2、精密播种机排种性能参数的监控 2.2.1、监控内容 本课程设计主要是精密播种机自动监控装置的设计,比较全面地自动测试播种机排种性能的各项指标,并利用计算机编程软件对数据进行运算,存储,解决播种机实时监控问题。 2.2.1.1、漏播监视