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在我国目前情况下,插秧作为水稻移植的主要方法,在水稻生产中仍占有十分重要的地位。随着经济的发展和科学技术的突飞猛进,插秧机械化获得了较大发展。但是,在大力推广插秧机的时候,却发现由大田育秧得到的秧苗质量合格率不能满足插秧机的需要,不能发挥插秧机的功效,而工厂化育秧所使用的秧盘成本较高,耗土量大,造成育秧成本过高。因此,为了配合插秧机械化的迅速推广,实现较好的大田育秧,并从节省资源的角度考虑,从毯状秧苗播种机理进行研究,对开发出水稻毯状秧苗大田精密播种设备具有重要的现实意义。
本文根据插秧机对毯状秧苗均匀性的严格要求,综合考虑播种和育秧的实际条件,通过对各式排种器进行对比研究,选择由外槽轮定量供种、槽轮与从动轮以链传动保证特定传动比的播种方式。根据育秧平盘的外形尺寸,并从提高播种效率、播种精度、降低原材料和能源消耗等方面考虑,确定了种箱、外槽轮、行走轮以及整机的材料和较为合适的外形尺寸。根据确定的各部分尺寸和播种方案,设计出了水稻大田毯状秧苗播种装置,并进行了相应的试验。经过理论分析和试验研究,结果表明:
(1)针对毯状秧苗播种时耗土量大、能耗多的特点,本播种设备采用大田播种的方式,有效地解决了播种过程中对干土的需求问题,并在一定程度上减少了能源的消耗;
(2)通过改善外槽轮的加工工艺、选用合适的闸板材料及截面型式、确定恰当的安装偏转角度,并利用两道闸板对种子重复刷种,提高了播种幅宽上的横向均匀性;
(3)在种箱内安装了防结拱装置,利用槽轮间隙排种特性产生振动,使种箱内的种子能够重新排列,缓解排种口压力,从而提高了排种性能和播种精度;
(4)通过安装离合控制装置和升降机构,增强了播种设备对大田环境的适应性;
(5)当外槽轮与从动轮的转速比控制在一个合适的数值范围内,可以达到较好的播种密度和均匀度等播种质量的要求。但是,此数值范围必须结合外槽轮的外形尺寸、槽形尺寸、从动轮直径大小、所要求的播种密度、播种效率等因素计算,然后根据实际的播种条件进行适当的调整。本文中经过试验验证得出了所用槽轮(直径为120mm)和从动轮(直径为600mm)的转速比为1:1时的播种效果较好;
(6)经过预备试验后改进的样机,在田间复杂条件下的试验表明,能达到设计要求的播种密度和均匀度要求,2~6粒/取样单元播种合格率为97.41%左右,空穴率为0,破损率仅为0.019%。排种量由播种机的行走速度来决定,改变从动轮与外槽轮的传动比,或调节外槽轮与闸板间的间隙值,可以适应大部分水稻种子的播种要求。