蔣德莉 陳學(xué)庚,2 顏利民 莫毅松 楊松梅
(1.石河子大學(xué)機(jī)械電氣工程學(xué)院, 石河子 832003; 2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部西北農(nóng)業(yè)裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 石河子 832003;3.常州漢森機(jī)械有限公司, 常州 213034; 4.吉林大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院, 長(zhǎng)春 130022)
地膜覆蓋栽培技術(shù)因具有顯著的增溫保墑、防病抗蟲(chóng)、抑制雜草,促進(jìn)作物根系發(fā)育等優(yōu)點(diǎn),已成為棉花生產(chǎn)的主要種植模式,目前新疆棉田鋪膜率達(dá)100%[1-2]。然而,地膜覆蓋種植技術(shù)也給自然環(huán)境和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了一系列問(wèn)題,如地膜殘留導(dǎo)致的“白色污染”等。殘膜回收是當(dāng)前農(nóng)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的首要任務(wù)之一[3]。傳統(tǒng)的人工撿拾回收勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低、回收率低,機(jī)械化殘膜回收已成為必然趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)使用地膜厚度小,回收時(shí)殘膜拉伸強(qiáng)度低、膜面破損嚴(yán)重,在機(jī)械化回收過(guò)程中膜雜分離困難[3-4]。而殘膜作為一種可循環(huán)利用材料,只有將殘膜和雜質(zhì)分離開(kāi)來(lái),才能實(shí)現(xiàn)殘膜的回收利用,減少污染。傳統(tǒng)用人工挑揀和洗膜的方式分離膜雜,或殘膜回收后再利用裝置對(duì)棉稈、殘膜等混合物進(jìn)行分離,工作強(qiáng)度大、效率低,無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模作業(yè)。機(jī)械化殘膜回收過(guò)程中,主要通過(guò)重力和振動(dòng)實(shí)現(xiàn)棉稈、土壤等雜質(zhì)與地膜分離,雜質(zhì)處于地膜上表面,分離較難,且分離后的雜質(zhì)掉落地面,對(duì)后續(xù)殘膜回收造成二次污染[5-6]。因此急需開(kāi)發(fā)一種清雜裝置,在殘膜回收作業(yè)中完成膜雜分離,提高作業(yè)效率。
為此,課題組設(shè)計(jì)了一種隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī),地膜撿拾過(guò)程中將地膜翻轉(zhuǎn)180°,在振動(dòng)條件下實(shí)現(xiàn)膜面上的秸稈、土壤等雜質(zhì)與地膜分離,且設(shè)計(jì)螺旋清雜裝置,將分離后的雜質(zhì)輸送到機(jī)具兩側(cè),避免雜質(zhì)二次污染后續(xù)殘膜回收。螺旋清雜裝置的排雜效果與穩(wěn)定性,直接影響隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī)的工作穩(wěn)定性。對(duì)螺旋輸送裝置的研究主要集中在結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)參數(shù)優(yōu)化方面,開(kāi)展此類(lèi)研究的有:MOYSEY等[7]基于離散元分析了單螺旋擠出機(jī)的顆粒在螺桿上橫向和縱向速度分布;劉師多等[8]研究了玉米果穗螺旋摩擦輸送器的葉片高度、導(dǎo)向側(cè)板位置角、導(dǎo)向側(cè)板傾角、升運(yùn)角和轉(zhuǎn)速等對(duì)玉米果穗輸送性能的影響;戚江濤等[9]基于EDEM對(duì)雙螺旋奶牛飼喂裝置給料性能進(jìn)行了分析與試驗(yàn),研究了40 mm和70 mm螺旋輸送器不同轉(zhuǎn)速(80、100、120 r/min)的給料穩(wěn)定性。本文在以上研究基礎(chǔ)上,利用離散元方法對(duì)螺旋清雜裝置排雜過(guò)程進(jìn)行模擬仿真,探究清雜裝置不同結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)雜質(zhì)輸送穩(wěn)定性的影響,得到清雜裝置最優(yōu)參數(shù)組合,為殘膜回收清雜裝置設(shè)計(jì)提供合理的依據(jù)。
隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī)地膜撿拾輸送結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由起膜裝置、地膜撿拾鏈排、驅(qū)動(dòng)滾筒、螺旋清雜裝置、振動(dòng)裝置和脫膜裝置等組成,前端與棉稈粉碎機(jī)連接。作業(yè)時(shí),棉稈粉碎機(jī)先將棉稈粉碎,由秸稈粉碎機(jī)的螺旋輸送裝置將粉碎后的秸稈輸送到機(jī)具兩側(cè),再由其后連接的地膜回收機(jī)將地膜撿拾回收。地膜回收作業(yè)時(shí),起膜裝置在重力和彈簧壓力作用下隨地仿形,且起膜齒始終置于土壤中,機(jī)具前進(jìn)時(shí),起膜齒將緊貼地表的地膜起松,地膜撿拾鏈排上的撿拾釘齒扎入土壤中,將地膜挑起,在動(dòng)力帶動(dòng)下轉(zhuǎn)動(dòng),挑起的地膜隨鏈排運(yùn)動(dòng)向上運(yùn)輸(箭頭方向),經(jīng)脫膜裝置完成地膜脫落。撿拾釘齒將地膜挑起的過(guò)程中,地膜完成了180°翻轉(zhuǎn)。
圖1 地膜撿拾輸送結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic of collecting and transporting structure of plastic film 1.螺旋清雜裝置 2.驅(qū)動(dòng)滾筒 3.起膜齒 4.起膜裝置 5.地膜撿拾鏈排 6.振動(dòng)裝置 7.撿拾釘齒 8.脫膜裝置 9.土壤 10.地膜
螺旋清雜裝置主要由前后落雜導(dǎo)板、雙向螺旋輸送器、軸承支撐座和支架等組成,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。地膜完成撿拾向上輸送過(guò)程中,曲柄搖桿結(jié)構(gòu)的振動(dòng)裝置擊打地膜撿拾鏈排,膜面上附著的棉稈、土壤等雜質(zhì)在振動(dòng)作用下落入螺旋清雜裝置中,雙向螺旋輸送器將棉稈、土壤等雜質(zhì)輸送至機(jī)具兩側(cè)完成清理工作。
圖2 螺旋清雜裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure diagram of screw cleaning device 1.軸承支撐座 2.雙向螺旋輸送器 3.后落雜導(dǎo)板 4.前落雜導(dǎo)板 5.支架
螺旋葉片是雙向螺旋輸送器的主要工件,其型式有滿(mǎn)面式、帶式、月牙式和鋸齒式,根據(jù)輸送雜質(zhì)的物理特性[10],選用滿(mǎn)面式螺旋葉片。此種結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的推送力大,生產(chǎn)率高。螺旋葉片直徑根據(jù)螺旋輸送器生產(chǎn)能力、輸送物料類(lèi)型、結(jié)構(gòu)和布置形式等確定為[10]
(1)
式中D0——螺旋葉片直徑,mm
K——物料綜合系數(shù),取值0.045
Q——輸送能力,t/h
γ——傾斜輸送時(shí)的修正系數(shù)
λ——物料松散密度,t/m3
ψ——物料填充度,取值0.35
假設(shè)棉稈粉碎后全部隨地膜撿拾進(jìn)入清雜裝置,則輸送能力Q為13 t/h(根據(jù)棉稈株行距、高度、密度和作業(yè)速度等計(jì)算);該輸送裝置為水平輸送,γ取值1;λ與原料的種類(lèi)、濕度、切料的長(zhǎng)度等多種因素有關(guān)[11],取值1.1 t/m3。將各值代入式(1),計(jì)算可得:D0≥184 mm,設(shè)計(jì)初值D0=200 mm。
螺距不僅決定螺旋的升角,也決定物料運(yùn)行的滑移面,所以螺距的大小直接影響著物料輸送過(guò)程,計(jì)算式通常為
P=K1D0
(2)
式中P——螺距,mm
K1——螺距系數(shù)
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的螺旋輸送裝置[11],通常K1取0.8~1.0,當(dāng)傾斜布置或輸送物料流動(dòng)性較差時(shí)K1≤0.8。土壤和棉稈流動(dòng)性較好,取K1=0.85,則雙向螺旋輸送器葉片螺距初始值取170 mm。
螺旋清雜裝置在雙向螺旋輸送器的推動(dòng)下向機(jī)具兩側(cè)清理輸送棉稈和土壤等雜質(zhì),當(dāng)雜質(zhì)輸送至兩端時(shí)易堆積堵塞,支架出料口尺寸S2影響著雜質(zhì)輸送堆積程度。螺旋葉片與支架底部間隙設(shè)計(jì)為4 mm,出料口的尺寸影響著支架出口上部與螺旋葉片間隙,間隙大有利于棉稈的排出,但間隙過(guò)大不僅不會(huì)增加棉稈的排出速度且會(huì)降低支架強(qiáng)度。故需找到適合棉稈排出的合理值,根據(jù)棉稈直徑和要求棉稈在螺旋輸送器兩端具有良好的通過(guò)性,出料口間隙取值為30 mm。
接觸模型是離散元法的重要基礎(chǔ),其實(shí)質(zhì)是準(zhǔn)靜態(tài)下顆粒固體的接觸力學(xué)彈塑性分析結(jié)果。參考文獻(xiàn)[12-15],在仿真中設(shè)定顆粒與顆粒之間、顆粒與幾何體模型之間為無(wú)滑動(dòng)的Hertz-Mindlin接觸模型。為加快計(jì)算,簡(jiǎn)化螺旋清雜裝置的軸承座、安裝孔、螺栓等部分,利用SolidWorks軟件對(duì)螺旋清雜裝置進(jìn)行三維建模,另存為igs格式后導(dǎo)入 EDEM 軟件幾何體模塊中,如圖3a,仿真重力加速度為9.81 m/s2,模型中各部件的材料選擇為steel屬性。設(shè)置土壤顆粒半徑為5 mm[15-17],仿真模型如圖3b,根據(jù)粉碎后棉稈物理特性[18-19],在EDEM仿真中將棉稈物料近似成直徑10 mm、長(zhǎng)約150 mm圓柱體,建成的棉稈離散元模型如圖3c所示。
圖3 幾何模型與顆粒模型Fig.3 Geometric model and particle model
在仿真過(guò)程中,材料物理屬性的合理確定是保證仿真結(jié)果的重要基礎(chǔ),參考文獻(xiàn)[20-22],棉稈、土壤和幾何體等材料屬性設(shè)置如表1。在清雜裝置正上方設(shè)置顆粒生成平面,屬性虛擬,生成位置隨機(jī)。顆粒速度同地膜撿拾鏈排輸送速度,分解到水平和縱向兩個(gè)方向,則分別為
(3)
式中vx——地膜撿拾鏈排水平分速度,km/h
vm——地膜撿拾鏈排合速度,km/h
θ——地膜撿拾鏈排與水平方向夾角,為34°
vy——地膜撿拾鏈排縱向分速度,km/h
表1 材料屬性Tab.1 Material attributes
田間試驗(yàn)時(shí),當(dāng)隨動(dòng)式殘膜撿拾速度保持在4~4.4 km/h范圍內(nèi),殘膜回收率和工作效率能夠保持較好的平衡,故當(dāng)?shù)啬焓拜斔玩溑潘俣葀m取4.4 km/h時(shí),計(jì)算可得vx=3.65 km/h(1.01 m/s),vy=2.46 km/h(0.68 m/s)。顆粒生成的同時(shí),雙向螺旋輸送器開(kāi)始旋轉(zhuǎn)輸送物料,與實(shí)際排雜情況相符。瑞利時(shí)間步長(zhǎng)設(shè)置為25%[23],顆粒生成和排出過(guò)程總仿真時(shí)間為18 s。
基于上述螺旋清雜裝置關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì),初步確定雙向螺旋輸送器葉片直徑D0為200 mm,螺旋軸直徑d為45 mm,螺距P為170 mm,螺旋葉片厚度為2 mm,螺旋葉片與機(jī)殼間隙為4 mm,出料口間隙為30 mm。秸稈喂入量最大為13 t/h(3.6 kg/s),隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)中,秸稈粉碎機(jī)將棉稈粉碎后,其螺旋輸送裝置將粉碎的棉稈輸送拋撒至田間,故膜上殘留棉稈小于10%。為增強(qiáng)清雜裝置的輸送能力,仿真時(shí)按棉稈總量20%計(jì)算,即秸稈喂入量為0.72 kg/s。土壤最大喂入量為8.2 t/h(2.3 kg/s),在殘膜的撿拾運(yùn)輸過(guò)程中,絕大部分土壤落入驅(qū)動(dòng)滾筒,螺旋清雜裝置中較少。為模擬雜質(zhì)的實(shí)際輸送過(guò)程,在螺旋清雜裝置中,同時(shí)生成秸稈和土壤,混合喂入量按0.72 kg/s計(jì)算。螺旋軸轉(zhuǎn)速為120 r/min。選取雙向螺旋輸送器螺距系數(shù)、螺旋葉片直徑和出料口間隙為試驗(yàn)因素,因素水平如表2所示。
表2 試驗(yàn)因素水平Tab.2 Factors and levels of orthogonal test
參考文獻(xiàn)[13,21,24],在螺旋輸送仿真過(guò)程中,棉稈和土壤等雜質(zhì)清理輸送效果和性能由以下參數(shù)評(píng)價(jià):
(1)平均顆粒速度V(m/s):指三維空間內(nèi)速度矢量和的平均值,表征秸稈和土壤等雜質(zhì)顆粒移動(dòng)的快慢。
(2)平均縱向顆粒速度VY(m/s):指顆粒垂向速度的平均值,與顆粒的垂向運(yùn)動(dòng)能力有關(guān)。
(3)質(zhì)量流率qm(kg/s):等于單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)與螺旋軸線方向垂直的平面的顆??傎|(zhì)量(這個(gè)平面位于螺距兩端的周期性邊界的中間位置)。
(4)旋轉(zhuǎn)軸總力矩T(N·m):旋轉(zhuǎn)軸力矩主要由清雜裝置對(duì)棉稈和土壤等雜質(zhì)顆粒向兩端輸送作功而產(chǎn)生,旋轉(zhuǎn)軸總力矩的大小和波動(dòng)反映清雜裝置中顆粒的數(shù)量、分布和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。
隨動(dòng)式秸稈粉碎殘膜回收聯(lián)合作業(yè)時(shí),螺旋清雜裝置將從殘膜中掉落的棉稈和土壤等雜質(zhì)輸送至撿拾地膜幅寬之外,通過(guò)雙向螺旋輸送器向兩側(cè)輸送,在機(jī)具兩端處拋撒至田間,完成雜質(zhì)的輸送。其輸送過(guò)程如圖4所示,輸送中雜質(zhì)平均顆粒速度、平均縱向顆粒速度、質(zhì)量流率和旋轉(zhuǎn)軸總力矩變化規(guī)律如圖5所示。
由圖4a和圖5b可知,在0.5 s時(shí),由顆粒工廠生成的棉稈和土壤混合顆粒隨機(jī)生成并散落在清雜裝置上方,模擬仿真殘膜回收過(guò)程中雜質(zhì)與地膜分離下落的過(guò)程,棉稈和土壤混合顆粒在重力的作用下落入螺旋輸送裝置;在0.9 s時(shí),混合顆粒隨雙向螺旋輸送器的兩個(gè)反向葉片轉(zhuǎn)動(dòng)向兩端運(yùn)動(dòng);在1.6 s時(shí),混合顆粒從兩端出料口排出;在4.0 s時(shí),模擬輸送達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),出料口持續(xù)排出混合顆粒。從模擬過(guò)程直觀分析,該裝置設(shè)計(jì)能夠滿(mǎn)足棉稈和土壤的清雜輸送要求。如圖5c所示,雙向螺旋輸送器出料口的混合顆粒質(zhì)量流率出現(xiàn)明顯的波動(dòng)變化,對(duì)比清雜輸送動(dòng)態(tài)過(guò)程可發(fā)現(xiàn),棉稈和土壤混合顆粒從生成下落運(yùn)動(dòng)到出料口位置時(shí),顆粒呈“團(tuán)聚狀”從出料口排出(如圖4a),此時(shí)顆粒質(zhì)量流率與顆粒速度增大。如圖5d所示,旋轉(zhuǎn)軸總力矩也呈現(xiàn)明顯波動(dòng)變化,因旋轉(zhuǎn)軸力矩主要是清雜裝置對(duì)顆粒向兩端輸送作功而產(chǎn)生。
圖4 棉稈和土壤輸送過(guò)程模擬Fig.4 Simulation of cotton stalk and soil transport process
圖5 棉稈和土壤輸送過(guò)程中監(jiān)測(cè)指標(biāo)變化曲線Fig.5 Changing curves of monitoring indexes during cotton stalk and soil transportation
以螺距系數(shù)、螺旋葉片直徑和出料口間隙為因素,暫不考慮各因素之間交互作用,選用四因素三水平正交試驗(yàn)表 L9(34),設(shè)計(jì)包含9 個(gè)水平組合的試驗(yàn)方案,找出較優(yōu)的結(jié)構(gòu)參數(shù)組合,試驗(yàn)方案與試驗(yàn)結(jié)果如表3所示,表中A、B、C為因素螺距系數(shù)、螺旋葉片直徑、出料口間隙水平值。
表3 四因素三水平正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果Tab.3 Design and results of four factors and three levels orthogonal experiment
4.2.1極差分析
由表3可知,螺距系數(shù)、螺旋葉片直徑、出料口間隙對(duì)平均顆粒速度、平均縱向顆粒速度、質(zhì)量流率及旋轉(zhuǎn)軸總力矩均有不同程度的影響。由極差分析可知,螺距系數(shù)對(duì)平均顆粒速度、平均縱向顆粒速度及質(zhì)量流率影響顯著,出料口間隙對(duì)平均縱向顆粒速度、質(zhì)量流率及旋轉(zhuǎn)軸總力矩均有較顯著的影響,螺旋葉片直徑對(duì)平均顆粒速度影響顯著。利用極差分析法分析三因素對(duì)各試驗(yàn)指標(biāo)的影響。
由表3中平均顆粒速度的極差(R值)可以看出,螺旋葉片直徑對(duì)棉稈和土壤混合顆粒的平均速度影響最大,其次是螺距系數(shù),出料口間隙的影響最小。獲得最高平均顆粒速度的是9號(hào)試驗(yàn),試驗(yàn)條件為A3B2C1。
由表3平均縱向顆粒速度的極差(R值)可以看出,出料口間隙對(duì)棉稈和土壤混合顆粒的平均縱向速度影響最大,其次是螺旋葉片直徑,螺距系數(shù)的影響最小。獲得最高平均縱向顆粒速度的是9號(hào)試驗(yàn),試驗(yàn)條件為A3B2C1。
質(zhì)量流率反映了雙向螺旋輸送器輸送雜質(zhì)的能力,質(zhì)量流率越大,輸送速度越快。由表3質(zhì)量流率的極差(R值)可知,螺距系數(shù)對(duì)棉稈和土壤混合顆粒的輸送影響最大,其次是螺旋葉片直徑,出料口間隙影響最小。獲得最高質(zhì)量流率的是9號(hào)試驗(yàn),試驗(yàn)條件為A3B2C1。
旋轉(zhuǎn)軸總力矩反映了混合顆粒速度過(guò)程中的“團(tuán)聚”狀態(tài)和功耗情況,總力矩越小,輸送越流暢,能耗越小。由表3旋轉(zhuǎn)軸總力矩的極差(R值)可知,出料口間隙對(duì)輸送過(guò)程中旋轉(zhuǎn)軸總力矩影響最大,其次是螺距系數(shù),螺旋葉片直徑影響最小。獲得最低旋轉(zhuǎn)軸總力矩的是5號(hào)試驗(yàn),試驗(yàn)條件為A2B3C1。
4.2.2方差分析
從正交試驗(yàn)表中可以看出,由誤差列對(duì)各指標(biāo)的影響數(shù)值已經(jīng)超出可忽略不計(jì)的范圍,因此引入方差分析來(lái)彌補(bǔ)極差分析的不足。 用SPSS 19.0數(shù)據(jù)處理軟件對(duì)以平均顆粒速度、平均縱向顆粒速度、質(zhì)量流率及旋轉(zhuǎn)軸總力矩為指標(biāo)的正交試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行方差分析,結(jié)果如表4所示。
表4 試驗(yàn)結(jié)果方差分析Tab.4 Variance analysis of test results
注:*表示差異顯著(P<0.05);** 表示差異極顯著(P<0.01)。
方差分析表明螺旋葉片直徑對(duì)平均顆粒速度有顯著影響,螺距系數(shù)、出料口間隙對(duì)平均顆粒速度影響不顯著;出料口間隙對(duì)平均縱向顆粒速度影響極顯著,對(duì)旋轉(zhuǎn)軸總力矩有顯著影響,螺旋葉片直徑和螺距系數(shù)對(duì)平均縱向顆粒速度和旋轉(zhuǎn)軸總力矩影響不顯著;螺距系數(shù)對(duì)質(zhì)量流率有顯著影響,螺旋葉片直徑、出料口間隙對(duì)質(zhì)量流率影響不顯著。
通過(guò)綜合平衡法的選取原則[25-26],分析得到三因素影響主次順序?yàn)槁菪~片直徑、螺距系數(shù)、出料口間隙。從各個(gè)指標(biāo)的計(jì)算分析、極差分析以及方差分析可知,因素B對(duì)各個(gè)指標(biāo)均有影響,尤其對(duì)平均顆粒速度影響顯著,B2的平均顆粒速度明顯高于B1與B3,因此取B2;因素A對(duì)質(zhì)量流率影響顯著,且A3質(zhì)量流率高于A1、A2,故取A3。因素C對(duì)平均縱向顆粒速度和旋轉(zhuǎn)軸總力矩影響最顯著,旋轉(zhuǎn)軸總力矩越小功耗越小,故取C1。因此,本試驗(yàn)可得出棉稈和土壤的清理輸送性能最好的結(jié)構(gòu)參數(shù)組合是A3B2C1,即螺距系數(shù)為1.0,葉片直徑為200 mm,出料口間隙為20 mm,經(jīng)計(jì)算轉(zhuǎn)換可得雙向螺旋輸送器結(jié)構(gòu)參數(shù)為:螺距200 mm,螺旋葉片直徑200 mm,出料口直徑220mm。
為檢驗(yàn)隨動(dòng)式殘膜回收螺旋清雜裝置的田間作業(yè)性能,驗(yàn)證其螺旋清雜裝置輸送雜質(zhì)效果,于2018年5月,在新疆芳草湖農(nóng)場(chǎng)三分場(chǎng)棉花試驗(yàn)田進(jìn)行了性能試驗(yàn)。棉花種植地膜幅寬為2 050 mm,行距為(660+100)mm,每幅膜種植6行。試驗(yàn)田地面較平整,滴灌帶已回收,田間地膜滯留360~400 d,有一定程度破損,棉稈含水率低、脆性大,膜面棉稈較多。試驗(yàn)機(jī)具為隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī)(如圖6所示),根據(jù)仿真試驗(yàn)獲得的最佳結(jié)構(gòu)參數(shù)組合制造清雜裝置,并將其安裝于試驗(yàn)機(jī)上,配套動(dòng)力為約翰迪爾904型輪式拖拉機(jī),試驗(yàn)作業(yè)速度為4.4 km/h。試驗(yàn)設(shè)備包括卷尺(0~50 m)、電子秤(0~7 000 g,精度1 g)和秒表(永康市安郎工貿(mào)有限公司)等。
按照GB/T 25412—2010 《殘地膜回收機(jī)》的要求,進(jìn)行隨動(dòng)式殘膜回收機(jī)田間作業(yè)性能試驗(yàn),并測(cè)定回收殘膜膜雜分離率,同時(shí)考察螺旋清雜裝置輸送雜質(zhì)情況。
圖6 試驗(yàn)機(jī)具Fig.6 Experiment machine
試驗(yàn)隨機(jī)選取一幅膜,測(cè)試區(qū)長(zhǎng)度為200 m,每50 m測(cè)試1次,一共測(cè)試4次,試驗(yàn)結(jié)果取4次測(cè)試結(jié)果平均值。回收殘膜膜雜分離率[21-22]的計(jì)算式為
(4)
式中η——膜雜分離率,%
m1——回收殘膜的質(zhì)量(人工抖動(dòng)分離棉稈、土壤等雜質(zhì)),g
m2——回收殘膜和棉稈、土壤等雜質(zhì)的總質(zhì)量,g
隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī)膜雜分離率田間試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。
表5 田間試驗(yàn)結(jié)果Tab.5 Results of field trials
由試驗(yàn)結(jié)果可知,隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī)平均膜雜分離率為89.51%,滿(mǎn)足農(nóng)藝要求。在機(jī)具作業(yè)過(guò)程中,雙向螺旋輸送器能順利將落入裝置的棉稈、土壤等雜物輸送至機(jī)具兩側(cè),并通過(guò)出料口拋撒至田間,運(yùn)行狀況良好,性能穩(wěn)定。回收殘膜效果和棉稈、土壤等雜質(zhì)清理輸送效果如圖7。
因試驗(yàn)在棉花收獲后次年春季進(jìn)行,棉稈在田間時(shí)間較長(zhǎng),含水率低、脆性大,且倒伏較多,與秋季作業(yè)條件相差較大,機(jī)具作業(yè)時(shí),倒伏的棉稈隨著殘膜被撿拾;且設(shè)計(jì)的清雜裝置為雙向排雜,雜質(zhì)拋撒至機(jī)具兩側(cè)時(shí),距離機(jī)具較近的雜質(zhì)被二次撿拾回收,因此影響了膜雜分離率。
圖7 田間試驗(yàn)效果Fig.7 Field experiment results
(1)根據(jù)隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī),設(shè)計(jì)了一種螺旋清雜裝置,闡述了其結(jié)構(gòu)組成和工作原理,并對(duì)其關(guān)鍵部件雙向螺旋輸送器進(jìn)行了分析和參數(shù)設(shè)計(jì)。螺旋清雜裝置能有效地將地膜回收中分離的棉稈和土壤等輸送拋撒至田間。
(2)利用EDEM軟件建立了棉稈-土壤-螺旋清雜裝置的三維離散元模型,模擬仿真了棉稈和土壤混合顆粒的清理輸送過(guò)程,以螺旋清雜裝置的結(jié)構(gòu)參數(shù)螺距系數(shù)、螺旋葉片直徑和出料口間隙為試驗(yàn)因素,以平均顆粒速度、平均縱向顆粒速度、質(zhì)量流率及旋轉(zhuǎn)軸總力矩為試驗(yàn)因變量進(jìn)行正交仿真試驗(yàn),分析了3個(gè)試驗(yàn)因素對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)影響的顯著性及主次順序,試驗(yàn)結(jié)果顯示螺旋清雜裝置最優(yōu)參數(shù)組合為A3B2C1,即螺距200 mm,螺旋葉片直徑200 mm,出料口直徑為220 mm。
(3)利用仿真優(yōu)化得到的結(jié)構(gòu)參數(shù)制作螺旋清雜裝置,并與隨動(dòng)式殘膜回收秸稈粉碎聯(lián)合作業(yè)機(jī)進(jìn)行裝配和整機(jī)田間試驗(yàn),結(jié)果表明,清雜裝置清理棉稈、土壤等雜質(zhì)效果符合設(shè)計(jì)要求,殘膜回收后平均膜雜分離率為89.51%,滿(mǎn)足殘膜回收作業(yè)要求。