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传动方案的确定  

传动方案确定不仅要考虑输入功率和输出功率的转换,还要考虑山药收获时的具体情况,比如山药种植行之间的距离基本能确定工作周之间的距离,然结合减速器的校核,一起确定工作轴传动齿轮的分度圆直径。 

 装置选择配备24匹,17.7千瓦的拖拉机,装置作业时,拖拉机速达到2000r/min。拖拉机与收获装置采用带轮传动,带轮传动把功率输送给第.一根轴,之后通过齿轮传动减速传送给工作轴。前工作轴之间采用齿轮同速转动。通过考察,确定山药收获装置的开沟深度为1000mm,开沟宽度为400mm,开沟速度为400~500m/h。 



装置选择在山药的两侧同时开沟,并且在开沟后利用一个简易的装置,来松动山药种植行的土块。这样山药采收的后续过程就能很大程度上减少人力,而且如果山药所在土块松动之后,山药收获机大全,人们后续收山药的方式就不仅仅是从沟下一点一点挖掘,山药收获机,而是可以更直观的,更简易的收获山药。

这样一来,就减少了山药块茎的破坏。这个简易的装置不能给收获机带来太大的阻力,在此装置之前的开沟装置,能够很好地提供前进的空间。我们可以利用一个小的锲型,在开沟后之后,利用锲型的前低后高的特点,来对山药种植行土块进行一个小幅度的提高,起到一个震动的效果。达到松动山药所在土块的目的。



长期以来,山药收获机价格,山药都是靠传统的人力收获,山药的根茎较长,深入地下,难以采收,如果收获技术不够成熟,根茎破损率就会很高。随着计算机技术的快速发展,虚拟制造和运动仿真在农机设计中得以实现,从而大大缩短了设计周期,降低生产成本,提高了设计的准确性和可靠性。

本设计利用三维设计软件,对农业机械进行产品设计。  本文设计了一种山药收获装置,结构简单合理,能够完成山药的机械化收获作业。不仅极大地提高山药收获效率,而且对深土农作物的规模化种植起到了推广作用。  本次的设计对传统山药收获机进行了改进,着重设计了山药收获机的整体结构、传动方式、工作方式,论述了装置在收获过程中的的工作原理。在完成设计构想之后,基于SolidWorks进行了三维模型建立。整个过程包括各零件图三维设计、装配体三维图、动态仿真。


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