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(答辩稿)半喂入式联合收割机的脱粒装置设计(CAD图纸+DOC论文)

半喂入式联合收割机的脱粒装置设计摘要半喂入脱谷机构来说,禾穗进入脱粒室即已经把大多数谷粒脱下了,而且脱粒易于从穗枝中分离出来。实验研究表明当时,脱净率为,分离率为当,功耗增大,碎秆多。经验数据表明滚筒长度与割副的比值比较适合。又割副.,为满足收割机的整体配置,本设计取滚筒长度为.滚筒的转速滚筒的转速决定着脱粒机构的性能,般由滚筒弓齿的线速度确定。对半喂入脱粒机构,为保持禾秆的完整性,线速度低于全喂入式,常取。滚筒的转速,按下列公式计算式中滚筒的直径本设计取.,计算得到转分。.滚筒钉齿的形状钉齿是滚筒的主要脱粒元件,但不同型式的脱谷机构工作时要解决的矛盾不同,所以钉齿也要有不同的形式与以适应。对全喂入式的脱谷机构来说,要求钉齿有较强的的打击能力和有较高的强度,常用的有楔形钉齿,板形钉齿和指形钉齿。但本设计适用于半喂入联合收割机,要满足脱净率和分离率的技术要求外,还要保持禾秆的完整。所以不能采用上述三种齿形,而只能采用打击力弱但梳理力强的弓齿式钉齿。又因脱粒室的不同部位要解决的主要矛盾不同,所以不同部位要采用不同形状的弓齿。般可分为喂入齿梳整齿和脱粒齿。如下图所示第梳整齿第二梳整齿第三梳整齿加强齿脱粒齿图弓齿简图由上图可知梳整齿的特点是直径粗,齿比较矮,齿根宽度大,有良好的导禾作用和疏散稻束作用,所以常安装在滚筒喂入口端的截锥部分,以便迅速使输送来链送来的禾穗进入脱离滚筒。脱粒齿的特点是直径比较细,钉齿较高,齿根窄,有较强的脱粒能力,常安装在滚筒的后部。按规定,弓齿的材料为钢,淬火部位硬度为,弓齿材料直径为毫米,齿高毫米,圆角半径毫米,齿根宽度为毫米。本设计取弓齿材料直径为毫米,齿高毫米,圆角半径毫米。.滚筒弓齿排列设计弓齿的排列要充分发挥每个齿的作用,达到脱粒性能好而需要的弓齿数最少。要求达到连续脱粒,负荷均匀且有利于谷物的轴向移动。无论是半喂入还是全喂入,其齿的排列都是按螺旋线排列,即各排弓齿相互交错排列。弓齿排数,齿杆数滚筒上的弓齿均匀的配置在数排齿杆上,选偶数,以确保滚筒转动平衡。本设计是半喂入式,滚筒圆周速度低。因此为保证脱粒质量,就必须增加齿杆排数。常取排,取弓齿排列的螺旋线头数。螺旋线头数表示滚筒每转周每个齿迹上通过的弓齿数,所以头数愈多脱粒能力愈强。因弓齿按螺旋线排列,所以滚筒圆柱面上的螺旋线在圆柱展开面上则变为斜线。对半喂入式脱谷机构,因滚筒转速较低,般取,本设计半喂入式联合收割机的脱粒装置设计摘要半喂入式,联合收割机,脱粒,装置,总体,整体,方案设计,毕业设计,全套,图纸目录前言.江西地区小型水稻联合收割机的发展现状.小型水稻联合收割机发展优势.本设计思路半喂入式联合收割机脱粒装置整体系统的设计.脱谷机构的分析.脱粒功率消耗的计算空转功率消耗的计算脱粒功率消耗的计算.脱粒机构传动系统的总体方案设计.链传动的设计计算选择链轮齿数计算链条的计算功率确定链条型号和节距计算链节数和中心距计算链速,确定润滑方式计算链传动作用在轴上的轴压力链轮的结构和尺寸键的选择与校核链传动的张紧与防护滚筒设计参数分析.滚筒的型式选择.滚筒的直径.滚筒的长度.滚筒的转速.滚筒钉齿的形状.滚筒弓齿排列设计弓齿排数,齿杆数弓齿排列的螺旋线头数。齿迹距凹板筛的设计.凹板筛的型式.凹板筛的包角.凹板筛间隙滚筒主轴的设计与校核.滚筒轴的形状.选择轴的材料.初步确定轴的直径.轴的结构设计拟定轴上零件装配方案根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度轴上零件的周向定位由上分析可得轴的总长滚筒盖板的设计.滚筒盖板的结构特点.滚筒盖板内螺旋导板的数量.螺旋导板的位置.螺旋导板的高度.螺旋导板的间隙.螺旋导板的升角夹持装置的设计总结参考文献致谢前言目前我国水稻种植面积.亿亩,是中国主要的粮食作物,大米占粮食总产量的百分之四十。水稻生产不仅是肩负着确保我国粮食安全的责任,还承担粮食增加,增加农民收入和促进新农村建设的重要任务。但和西方国家相比,我国水稻机械化程度严重偏低,收获过程中粮食损失大,制约着我国农村的整体发展。.江西地区小型水稻联合收割机的发展现状江西地区小田块水稻种植普遍,小型水稻联合收割机应用广泛。经过近几年的快速发展,已初具规模,但仍不能满足广大农户的需求。.小型水稻联合收割机发展优势农业产业结构调整带来的政策支持。伴随我国农业产业结构调整的加快城镇化建设的大力推进和农村土地流转政策的有序实施等,为水稻种植大户农场主专业合作社和专业种植公司等的发展带来了机遇。这种发展趋势将呈现以下三大特征,是农业人口所占人口比例将逐年降低。二是规模化经营土地的程度将越来越高。三是农业生产对农业机械化的需求将越来越大。由此可以看出小型水稻联合收割机发展

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