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秸稈粉碎機新聞動態

 

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滾壓式香蕉假莖秸稈粉碎機設計

發布時間:2013-12-15 08:33    來源:未知

    香蕉是我國熱帶地區重要的熱帶作物,香蕉產業已成為我國南亞熱帶地區農業支柱性產業,在熱區經濟和農村社會發展中發揮著重要作用。香蕉秸稈(如香蕉假莖、葉)是香蕉產區主要副產品。按2600株/hm2、每株秸稈鮮重35 kg計算,全國香蕉秸稈的年生物量將達到2700萬t,其中海南省香蕉秸稈的年生物量高達420萬t。如何處理大量的香蕉秸稈已成為蕉農的一大難題。
    在我國香蕉主產區,部分科研單位針對香蕉秸稈粉碎還田做了一些基礎研究,如曹衛東等研制的IXHJ系列香蕉假莖還田機、張久雷等開發的香蕉假莖切塊還田機構,上述機器由于功率消耗過大、機器穩定性差等問題,目前仍處于小批量試驗階段。針對我國香蕉主產區香蕉假莖的特點,我們設計了一種滾壓式香蕉假莖秸稈粉碎機。該機的成功實施,可有效解決在香蕉種植過程中其秸稈處理費時費力的問題,提高我國主產區香蕉秸稈資源利用效率,提高農民經濟收入和社會生態環境,促進社會主義新農村建設。
1、總體結構及工作原理
1.1樣機結構
    香蕉假莖還田機主要由輸送裝置、切片裝置、壓輥、粉碎裝置、皮帶張緊裝置、電機等組成,其結構見圖1。
1.2工作原理
    香蕉假莖粉碎機是將田間的香蕉假莖莖桿拾起并鋪放到傳送裝置上,由傳送帶將其傳送到切片機構,被切片的香蕉假莖通過壓輥的擠壓、捶打被壓成片狀,同時將其中的水分排出,最后香蕉假莖再經刀片粉碎后還田。
2、主要工作部件與參數分析
2.1粉碎裝置的設計
    粉碎裝置主要由轉子軸、動刀片、滾筒等組成,其結構示意圖如圖2所示。該機利用滾筒的高速旋轉而產生的離心力將被壓扁的香蕉假莖粉碎,其粉碎方式為直刃滾刀式切碎,這種切碎器的動刀屬于等滑切角切刀,具有工作負荷均勻、機器震動小的顯著特征。滾筒上的動刀速度一致,切碎質量較好。滾刀式切碎器還具有安裝方便、易于刃磨等優點。與傳統的螺旋滾刀式切碎器相比,其特點是切刀與定刀都采用了平板直刀片,刃口線也是直線,因此便于制造與磨銳。
2.1.l機架機架由左側壁和右側壁兩部分構成.各部分用螺栓連接成一體,機架內壁鑲有高錳鋼材料的襯板。錳鋼是一種高強度的鋼材,主要用于需要承受沖擊、擠壓、物料磨損等惡劣工況條件,破壞形式以磨損消耗為主,部分斷裂、變形.磨損后可以更換。由于機械加工困難,高錳鋼基本上是鑄態下使用。其熱處理都采用水韌處理,即將鋼加熱到1000~1l00℃.保溫使碳化物全部溶解,然后在水中快速冷卻,在室溫下獲得均勻單一的奧氏體組織。
2.1.2轉子轉子是粉碎裝置的主要工作部件,主要由轉子軸和滾筒滾刀組成。刀片用螺栓分別安裝在3塊支架上,轉子支撐在兩個深溝球軸承上。滾筒的轉速是粉碎裝置的重要工作參數,影響粉碎香蕉假莖的效率和工作能力。為了簡化設計.根據整臺機轉速的需要,粉碎裝置的轉速設定為與驅動電動機的額定轉度相同。滾筒轉速作為整個粉碎裝置重要的參數,可以按照以下公式計算:式中,w為滾筒的圓周速度(m/s),d為滾筒直徑(m)。
    目前,一般中小型砬碎機轉速為750~1500r/min、圓周速度為25—70m/s.大型破碎機轉速為200~350 r,min、轉子圓周速度為18~25m/s。速度越高,破碎產生的粒度越小。根據整機設計要求,為了減少磨損和功率消耗,轉子轉速設計為1000 r/min。
2.1.3動刀片  刀片是粉碎裝置的主要工作部件。刀片的重量、形狀、材質對粉碎裝置的工作能力有很大影響。刀片材料必須具有很高的硬度和耐磨性,必要的抗彎強度、沖擊韌性和化學惰性,良好的工藝性(切削加工、鍛造和熱處理等),且不易變形。香蕉屬草本植物,纖維較長且極具韌性,含水量一般達90%以上。而香蕉假莖纖維回潮率大、吸濕放濕快.普通碳索鋼不具備較高的耐磨性和耐腐蝕性,容易磨損或腐蝕,因此選用優質的碳索工具鋼。本試驗設計的動刀和定刀均選用T12作為刀具的材料。動刀片為雙面刃,由3個螺栓進行固定,其基本結構尺寸為420 mmx74mmx8mm,刀片的刃傾角為25°螺栓孔的直徑為M12,其三維示意圖如圖4所示。
2.1.4定刀  為了達到更好的粉碎效果,在動刀的下前方安裝了一把可以調動定刀間隙的定刀,定刀的材料也為M12。定刀的安裝位置對于切碎的質量有一定的影響,經驗證,定刀片的最佳配置高度為定刀刃位于滾筒中心線以下20mm處,此時切碎機的功率消耗最低、綜合切碎性能最好。定刀刃與動刀刃的間隙為0.4mm。
    刀片末端線速度對粉碎裝置的性能和效率有很大影響,是粉碎裝置的主要技術參數之一。適當提高刀具末端線速度,可以增強物料的打擊磨碎作用、提高粉碎效果和工作能力。但過高的末端線速度將使轉子空載功率增加、振動加劇、軸承壽命降低、用于粉碎的實際有效功率減少,使粉碎效果反而下降。對各種不同的原料由于具有不同的物理機械性質,其最佳線速度也不相同。較易粉碎的脆性物料,線速度可以適當降低;較難粉碎的韌性物料和纖維性物料,線速度要求適當提高。此設計是用于粉碎香蕉秸稈莖桿的,可根據下列公式計算:式中,d為轉子軸直徑(m),n為轉子軸轉速(r/min)。
2.2帶傳動
    帶傳動是具有中間撓性件的一種傳動,其應用范圍很廣。其優點有:(1)能緩和載荷沖擊;(2)運行平穩,沒有噪音;(3)制造和安裝精度不像嚙合傳動那樣嚴格;(4)過載時將引起帶在帶輪上打滑,因而可防止其他零件損壞等優點。本設計選用普通V帶,其型號和根數可根據計算功率和小帶輪轉速選取。
2.3帶傳動的張緊裝置設計
    由于傳動帶的材料不是完全的彈性體,因而傳動帶在工作一段時間后會發生塑性伸長而松弛,使張緊力降低。因此,為保證機器正常工作,本機設計了帶傳動張緊裝置,其結構示意圖見圖6。張緊裝置分為定期張緊和自動張緊。本設計選用定期張緊,張緊輪裝于松邊內側以免反向彎曲減低帶的壽命。設計中,其中心距不可調,安裝時要注意兩輪槽應對準,并處于同一平面上。
3、結語
    在完成樣機的設計后.對其假莖切斷性能進行了試驗。試驗香蕉假莖選用當地種植較多的巴西Williams香蕉品種,采收完果實的香蕉假莖含水量為85%.假莖平均直徑為350 mm.平均株高為2 200 mm。結果顯示,該機能有效切碎香蕉假莖,通過調整滾刀速度,粉碎長度為10~15 cm.粉碎效果良好,能滿足香蕉假莖還田、青貯等要求。
    本設計結合以往的香蕉假莖的還田方式和現有的機械化還田機具,以完成機械化、自動化將香蕉假莖還田為前提,綜合分析各種因素,設計了一種新型香蕉滾壓滾壓式香蕉假莖粉碎機。整機通過切片、壓輥壓制、粉碎的方式將香蕉假莖機械化還田方式,使機具更具智能化和自動化,并且改善了現有機具的缺陷,適合于大規模香蕉假莖的機械化還田,大大提高了香蕉假莖的利用效率,并且可有效解決在香蕉種植過程中其秸稈處理需耗費大量人力物力,秸稈在長時間堆放腐化過程中造成的病害擴散、環境污染等難題,同時有效增加綠肥還田,最終實現充分利用資源、保護環境的目的。

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