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一、基本概念

1 土壤坚实度:土壤坚实度也称贯入阻力。当压缩非密实土壤时.使

3
其压痕的容积为1cm 时所需的力称力单位压实力。当以一定断面形状(圆

形、锥形等)的栓塞压入土壤,其压陷深度与单位压实力的乘积称为土壤

坚实度。

2 土壤抗剪强度: 耕地机械作业时所引起的土壤变形,在大多数

情况下属于剪切变形。即在外力作用下土粒之间会出现相对位移。阻止

这种相对位移的土壤内部阻力称为土壤的抗剪 度。

3 土壤含水量:在降雨或灌溉之后,耕作层内的水有一部分在重力

作用下,沿着土壤中大的孔隙或裂缝向下渗漏,另一部分则在土粒的吸

附作用和毛细管作用下,保持在耕层之内。土壤中所能保持的最大含水

量称为田间持水量。因组成土壤的成分不同,田间持水量的变化范围相

当大。若要比较不同土壤成分的含水量时,往往用相对湿度来表示。土

壤的绝对湿度与田间持水量的比值称为土壤的相对湿度。

4 土垡宽深比:垡片耕宽b 和耕深的比值k。

5 土垡临界覆土角:土垡处于临界临界平衡状态时的翻转角为土垡

临界覆土角

6 正牵引:当瞬心π2 与阻力中心Z 的连线通过动力中心D,且平

行于拖拉机的进方向时,在拖拉机上没有偏转力矩.称为正牵引。

7 斜牵引:当瞬心π2 与阻力中心Z 的连线通过动力中心D,并于

拖拉机的进方向成一偏角时,称为斜牵引。

8 偏牵引:当瞬心π2 与阻力中心Z 的连线与进方向平等,但于动

力中心偏离一距离e 时称为偏牵引。

9.旋耕速比:旋耕机刀片端点的圆周线速度Vp 与机器前进速度
l v / v wR / v
Vm 之比为旋耕速比,即 p m m R---刀齿旋转半径。

10.旋耕机耕作深度:刀齿从开始入土到运动到沟底时的垂直距离,

表达式:H
11.旋耕机切土节距: 沿旋耕机前进方向纵垂直面内相邻两把旋

刀切下的土块厚度,即在同一纵垂面内相邻两把刀相继切土的时间间隔

内旋耕机前进的距离,称为切土节距。

12 旋耕比能耗:为比较不同旋耕机功率消耗的大小,常用旋耕比

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能耗即旋耕单位体积土壤所消耗的能量

表示。设旋耕机的工作幅宽为B,

耕深为H、前进速度为Vm,总功率消耗为N ,则旋耕比能耗Kr 为
N 3
kr (J / m )
BHv
m

13 耕片偏角:圆盘的刃口平面与机器前进方向有一偏角,这一偏

角为耙片偏角。

14 种子的悬浮速度:通过试验测定,处于垂直向上气流中的种子

所受的气流作用力和重力相平衡时,呈“悬浮”状态.这时相应的气流

速度即种子的悬浮速度。

15 自然休止角:种子的摩棕特性,可用种子的自然休止角α表示。

使种子自由下落堆成一个圆锥体,此圆锥体底角即为种子的自然休止角。

16 播量稳定性:指排种器的排种是不随时间变化而保持稳定的程

度,可于评价条机播量的稳定性。

17 各行排量一致性:指一台播种机上各个排种器在相同条件下排

种量的一致程度。

18 排种均匀性:指从排种器排种口排出种子的均匀程度。

19 槽轮工作长度:槽轮进入排种杯内的一段长度。

20 排种器的同步传动:为保证在播种机前进时播种排量与动力机

转速快慢无关,排种器的排种速度必须与播种机的前进速度严格同步。

因此,播种机排种器均由地轮驱功。

21 投种高度:投种口至种沟底面的距离。

22 投种速度:种子在投种过程中的绝对速度为投种速度。

23 零速度投种:种子投种时绝对水平分速等于零时的投种为零速

度投种。

24 播种深度:撒种深度是指种子上面所覆盖的土层厚度。

25 播种量:播种单位面积土地所需要的种子量。

26 切割速度:指切割器切割作物时的割刀的速度。

27 脱粒间隙:脱粒间隙有入口间隙和出口间隙。入口间隙指谷物

在入口时滚筒脱粒元件与凹板之间的间隙。出口间隙指谷物在出口时滚

筒脱粒元件与凹板之间的间隙。通常入口与出口间隙之比为4:1

28 脱粒速度:脱粒速度指脱粒滚筒的线速度,使谷粒出现严重损

伤甚至破碎的脱粒速度为极限速度,它与谷物的种类、品种和湿度有关。

使用中的速度应低于极限速度值。

29 凹板筛孔率:筛孔总面积占凹板总面积的比率,一般为40---70%。

30 联合收割机:把收割、脱粒、分离茎秆、清选谷粒这些工作集

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中在一台机器一来完成,并可将粮装

袋或随车卸粮的收割机叫联合收割

机。

31 分离率:稿层沿键面运移单位距离分离出谷粒的可能性,称为

分离系数。

32 精细农业:“精细农业”(Precision Agriculture 或 Precision

Farming )在发达国家始于20 世纪80 年代。其实施过程可描述为:收获

作业时,带定位系统和产量传感器的联合收获机自动采集田间定位及小

区平均产量数据;通过计算机处理,生成作物产量分布图;根据田间地

形、地貌、土壤肥力、墒情等参数,在决策者的参与下生成作物管理处

方图;根据处方图采用不同方法与手段或相应的处方农业机械 小区实

施目标投入和精细农作管理。

33 3S 技术:(1)全球卫星定位系统(GPS-Global Positioning System);

(2 )地理信息系统(GIS-Geographical Information System);(3)遥感技术

(RS-Remote Sensing)。

二、基本理论与基本知识

1 土壤耕作的方法:我国北方旱地过去采用的耕作方法主要是传统

的即常规的耕作法,也称精细耕作法。通常指作物生产过程中由机械耕

翻、耙压和中耕等组成的土壤耕作体系。在一季作物生长期间,机具进

地从事耕翻、耙碎、镇压、播种、中耕、除草、施肥、开沟、喷药、收

获等作业的次数达7—10 次。随着现代化农业科学技术的发展,常规的

耕作方法已不适应农作物的种植和生长对耕地作业质量的要求。近些年

来,国内外逐步出现了以少耕、免耕、保水耕作等为主的一系列保护性

耕作方法和联合耕作机械化旱作技术。

2 降阻减黏的技术和方法:(1)充注气体或液体。(2)振功法。(3)电

渗法。(4)表面改性。(5)表面改形。(6)仿生法。

3 牵引犁的基本组成及特点:牵引犁与拖拉机间单点拄接.拖拉机

的挂接装置对犁只起牵引作用.在工作或运输时,其重量均由本身具有

的轮子承受。牵引犁由牵引杆、犁架、犁体、机械或液压升降机构、调

节机构、行走轮、安全装置等部件组成。耕地时,借助机械或液压机构

来控制地轮相对犁体的高度,从而达到控制耕深及水平的目的。

4.悬挂犁的基本组成及特点:悬挂犁是通过悬挂架与拖拉机的三点

悬挂机械连接,靠拖拉机的液压提升机构升降.运输时,全部重量由拖

拉机承受。其结构紧凑、重量轻、机动性 ,应用广泛、悬挂犁由犁体、

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圆犁刀、犁架、悬挂装置和限深轮等组成。当拖拉机液压悬挂机构采



高度调节耕作时,限深轮用来控制耕深。

5 铧式犁的主要组成:铧式犁的主要部件有犁体、小前犁、犁刀和

犁架等。

6 犁侧板的类型及作用:犁侧板的类型有平板形和刀形。犁侧板位

于犁铧的后上方,耕地时紧贴沟壁,承受并平衡耕作时产生的侧向力和

部分垂直压力。最常用的是乎板式犁侧板。

7 犁铧的类型及作用:犁铧主要起入土、切土作用.常用的有凿形、

梯形和三角形犁铧

8 犁壁的组成及作用:犁壁与犁铧一起构成犁体曲面,将犁铧移来

的土壤加以破碎和翻转。犁壁有整体式、组合式和栅条式。

9 旋耕机的类型与一般构造:旋耕机 旋耕刀轴的位置可分为横轴

式(卧式)、 轴式(

式)和斜轴式; 与拖拉机的连接方式可分为牵引式、悬挂式和直接

连接式; 刀轴传动方式可分为中间传动式和侧边传动式。侧边传动式

又分侧边齿轮传动和侧边链传动两种形式。

旋耕机主要是由机架、传动系统、旋转刀轴、刀片、耕深调节

装置、罩壳等组成。

10.旋耕机的工作过程:旋耕机工作时,刀片一方面由拖拉机动力

输出轴驱动做回转运动,另一方面随机组

前进做等速直线运动。刀片在切土过程

中.先切下土垡,抛向并撞击罩壳与平土

拖板细碎后再落回地表上。机组不断前

进,刀片就这续不断地对未耕地进行松

碎。

11 建立旋耕刀的运动方程:旋耕机

工作时,旋耕刀一面旋转,一面随旋耕机

前进,因此刀片的绝对运动是刀轴旋转和旋耕机前进两种运动的合成.其

运动轨迹是摆线。以卧式正转旋耕机为例,设刀轴旋转中心为坐标系原

点,x 轴正向与旋耕机前进方向一致,y 轴正向垂直向下,开始时刀片

点位于前方水平位置与x 轴正向重合,则旋耕刀端点运动方程为:
x R cosw t v t
m

y R sin w t

式中 R——旋耕刀端点转动半径;

ω——刀轴旋转角速度;

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v ——旋耕机前进速度;
m

t——时间。

刀片端点在x 轴与y 轴方向的分速度为
v dx / dt v Rw sin w t
x m

vy dy / dt Rw

cosw t

12 旋耕机功率消耗的计算:旋耕机的功率消耗主要由旋耕机刀片

切削土壤、抛掷土壤、推动旋耕机前进、传动部分消耗以及克服土壤沿

水平方向作用于刀轴上 的反力所消耗的功率组成:

N=N +N +N +N +N
q p t f n

N------旋耕机的总功率消耗;

N ------切土功率消耗;
q

N ------抛土功率消耗;
p

N -----旋耕机前进功率消耗;
t

N ----传动及摩擦功率消耗;
f

N ---克服土壤水平反力的功率消耗。
n

14 旋耕机的工作幅宽的确定:旋耕机的工作幅宽应根据配套拖拉

机功率的大小、旋耕比能耗(旋耕比阻)、耕深要求来确定。设拖拉机动

力输出轴的额定输出功率为NP ,旋耕机传动效率为η,则旋耕机的工作
N p h
B
k Hv
幅宽B 为 r m

15 圆盘耙的类型与一般构造:圆盘耙的类型:拉机重、耙深和耙

片直径可分为重型、中型和轻型三种。 与拖拉肌的挂接方式对分为牵

引、悬挂和半悬挂,重型耙一般多采用牵引式或半悬挂式。轻型耕和中

型耙则三种形式都有; 耕组的配置方式可分为对置式和偏置式两种;

耕组的排列方式可分为单列耕和双列耕。

圆盘耙的构造:圆盘耙一般由耕组、耙架、悬挂架和偏角调节机构

等组成。对牵引式圆盘耙,还有液压式(或机械式)运输轮、牵引架和牵

引器限位机构等,有的

耙上还设有配重箱。

16 圆盘耙的工作过

程:圆盘耙耙地时,在

牵引力的作用下,圆盘

滚动前进.并在耙的重

力和土壤的反力作用下

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切入土壤一定的深度。耙片从A 点到C 点回转一圈的运动是一个复合运

动,可以看做是从A 点到B 点的纯滚动和B 点到C 点无转动的平移所

合成,因此耙片上任一点的运动轨迹都是一条螺旋线。

耙片滚动时,在耙片刃口和曲面的综合作用下,进行推土、铲

土(草),并使土壤沿耙片凹面上升和跌落,从而又起到碎土、翻土和覆

盖等作用。从图中看出,在一定范围内,若偏角α增加、则BC 变大,


滑移作用就 ,于是推土、碎土和翻土作用变 ,入土性也 (耙深变深)。

反之,若偏角α变小,则推土、铲土、碎上和翻土作用变差,耙深变浅。

1 单列对置圆盘耙的受力分析及其平衡:对置圆盘耙无论是单列对

置圆盘把还是双列对置圆盘耙,由于左右耙组的对称,合力位于中心线

上,并与牵引线一致。左右耙组的侧向力相相互抵消,因而不存在偏牵

引,在水平面内能自动平衡,所以这种对置耕具有很好的行进稳定性。

R S T
L L L

R S T
R R R

S S
L R

P T T R
L R

18.偏置圆盘耙的受力分析及其平衡:

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19 播种机的类型有哪些:播种机 作物种植模式可分为撤播机、

条播机和点(穴)播机; 作物品种类型可分为谷物播种机、棉花播种机、

牧草播种机、蔬菜播种机: 牵引动力可分为畜力播种机、机引播种机、

悬挂播种机、半悬挂播种机; 排种原理可分为机械 排式播种机、离

心播种机、气力播种机; 作业模式可分为施肥播种机、旋耕播种机、

铺膜播种机、通用联合播种机等。随着农业栽培技术、作物技术、机电

—体化技术的发展,又出现了精量播种、免耕播种、多功能联合作业等

新型播种机。

20 播种机的播种质量评价指标:

(1)排量稳定性。指排种器排种量的稳定程度,也用来评价条播

机播量的稳定性。

(2)各行排量一致性。指同一台播种机上各个排种器在相同条件

下排种量的一致程度。

(3)排种均匀性和播种均匀性。指播种机排种器排种的均匀程度

和种子在种床上分布的均匀程度。

(4)穴粒数合格率。对普通穴播,每穴种子粒数以,n ±1 粒或,n 士

2 粒为合格,n 为每穴种子粒数的预计值。

(5)粒距合格率。在单粒精密播种时,以1.5t≥株距>0 .5t 为

合格。式中t 为平均粒距。若行内种子间距小于或等于0.5t 者,为重播;

大于1.5t 者为漏播。

(6)播深稳定性。指种子上面所覆土层厚度的稳定程度。有时以播深

合格率作评价指标,而以规定播深±1cm 为合格(所谓播深是指种子正上

方的土层厚度)。

(7)种子破损率。经排种器排种后,可察觉的受机械破损的种子

量占排出种子量的百分比。

21 谷物条播机的组成及工作过程:条播机一般由机架、行走装置、

种子箱、排种器、开沟器、覆土器、镇

压器、传动机构及开沟深浅调节

机构等组成。条播机能够一次完成开沟、均匀条形布种及覆土工序。播

种机工作量,开沟器开出种沟,种子箱内的种子被排种器排出,通过输

种管落到种沟内,然后覆土器覆土。有的播种机还带有镇压轮,用以将

种沟内的松土适当压密使种子与土壤密切接触以利于种子发 生根。

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22 免耕播种机的特点及组成:免耕播种是近年束发展的保护性耕

作中一项农业栽培新技水,它是在没有进行耕翻的土地上工作,由于土

壤坚硬、地表还有秸秆枯草等覆盖物,因此免耕播种机的主要特点就是

具有较 的切断覆盖物和破土开种沟的能力,其他则与普通播种机无异。

为了提高破土开沟能力,免耕播种机的开沟器,一般都在前面加设一个

破茬圆盘刀,或采用驱动式窄形旋耕刀,以破碎残茬或疏松种沟土壤。

23 排种器的类型及特点:在农业上使用的条播排种器有外槽轮式、

内槽轮式、磨纹盘式、锥面型孔盘式、摆杆式、离心式、匙式及刷式等

类型。点(六)播排种器用于作物的穴播或单粒精密点播,穴排时排种器

将几粒种子成簇地间隔排出,而单粒精密播种时,则 一定的时间间隔

排出单粒种子。目前在生产中使用较多的点(穴)播排种器形式有水平圆

盘式、窝眼轮式、勺盘式、孔带式等;气力式包括气吸式、气吹式和气

压式等。

24 外槽轮式排种器的结构及工作过程:外槽轮式排种器由排种杯、

排种轴、外槽轮、阻塞套及排种舌等组成。排种盒装在种子箱下面,种

子通过箱底开口流入排种杯。排种轴转动时,外槽轮及花形挡环随轴一

起转动,而阻塞套则不转动。阻塞套与花形挡环可防止种子从槽轮两侧

流出。

25.水平圆盘式排种器的结构及工作过程:水平型孔盘排种器的主

要工作部件是一个位于种子筒底部的水平排种圆盘,盘的周边有根据种

子粒型制成的型孔,圆盘回转时,将充入型孔内的种子带到排种口排出,

播入土中。在排种盘上方装有清种器及推种器,前者将型孔上的多余种

子刮去,后者将型孔内的种子推出落入排种口,以防型孔堵塞。

26 气吸式排种器的结构及性能特点:气吸式排种器是利用空气真

空度产生的吸力从种子箱中将种子吸附在排种盘(或轮)上,当种子到达

排种口时,吸力中断,种子落入种沟。它的工作部件是一个带有吸种孔

的垂直圆盘,圆盘的背面为与

风机吸风管连接的真空室,圆盘的正面与

种子接触。当圆盘回转时,真空室的负压将种子吸附在吸孔上,随圆盘

一起转动。种子转到圆盘下方位置时,附有种子的吸孔越出真空室以外,

吸力消失,种子靠自重或推种器下落到种沟内。 换吸种盘,变换吸孔

大小及盘上吸孔数,可适应各种种子的粒型尺寸及株距要求。气吸式排

种器上设有清种器,以消除吸附在吸孔边缘的多余种子。清种可用气流

横吹,也可用带小锯齿的清种板。清种板上的锯齿与吸孔的间隙根据种

子大小可微量调节。吸孔盘转动时,锯齿间断地触动吸孔上多余的种子,

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让原来受吸力较大的一粒种子能有机会占据孔位被吸附得 牢,多余的

种子则因吸力减小而下落。

27 影响排种器工作性能的因素有哪些:

(1)条播排种器的排种均匀性,如外槽轮式排种器的槽轮直径、

转速、工作长度及凹槽断面的形状和槽数等因素。

(2 )点(穴)播型孔式播种器的充种能力,如型孔的形状和尺

寸对充种性能的影响、气吸式排种器的吸附能力、清种方式、排种器的

同步传动性、投种高度与投种速度等。

28 影响外槽轮式排种器工作性能的结构参数有哪些:槽轮直径、

转速、工作长度及凹槽断面的形状和槽数等因素。

29 卧式割台的组成:卧式割台收割机由拨术轮、输送器、分禾器、

切割器和传动机构等组成。

30 拨禾轮的功用:拨禾轮是卧式割台的主要装置,其功用是:把

待割的作物拨向切割器;将倒伏的待割作物扶直;在切割时扶持茎秆;

把割断的作物拨向割台,避免作物堆积在割刀上。

31 对切割器性能的要求:割茬整齐(无撕裂)、无漏割、功率消耗

小、震动小、结构简单、容易 换和适应性广。

32 常见的割刀传动装置的结构形式:曲柄连杆机构、曲柄滑块机

构、摆环传动机构、行星齿轮传动机构。

33 脱粒机的功用:脱粒机的功用是将谷粒从谷穗上脱下,并从脱

出物( 由谷粒、碎秸秆、颖壳和混杂物等组成)中分离、清选出来。

34 脱粒装置的脱粒原理:(1)冲击原理:靠脱粒元件与谷物穗头

的招生冲击作用而使谷物脱粒;(2 )搓擦原理:靠作物与脱粒元件之间

的摩擦而使谷物脱粒;(3 )梳刷脱粒:靠脱粒元件对谷物施加冲击拉力

而将其脱粒。一般来说,脱粒装置工作时并不是单纯 一种原理脱粒,


而是以某一原理为主、其他原理为辅进行酏合脱粒的。

35 纹杆滚筒式脱粒装置的组成及工作原理:由外圆装有纹杆的圆

柱滚筒及弧形栅格凹板组成。作物喂入到由滚筒和凹板组成的脱粒间隙

中,受纹杆的多次打击和凹板间的碰撞、搓擦而脱粒、脱下谷物有

65%~90%通过凹板筛几分离出来。凹板分离能力的大小取决于凹板上的

筛孔面积、凹板的弧长和脱粒间隙的大小,而凹板弧长又与滚简直径和

凹板包角的大小有关。

36 对分离装置的性能要求:对分离装置的性能要求是:谷粒的夹

带损失小(一般损失率应小于收获总量的0.5%~1%);夹带在分离谷粒中

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的细小脱出物少,以利于减轻清选装置的负荷;生产能力高、结构简单、

尺寸紧凑。

37 键式逐稿器的组成及工作原理:键式分离装置又叫键式逐稿器。

根据所需分离装置宽度的大小,由3~6 个狭长形键箱并列组成。曲柄有

单轴式和双轴式两种,以双轴四键式逐稿器最为普遍。双轴式的键箱支

承在曲柄半径相同的两根曲轴上,键和曲柄形成平行四连杆机构,键上

各点均做半径相同的圆周运动。进入键上的脱出物,靠本身的离心力和

相邻键对它的交替作用,被 松、抖松和抛送。谷物和断穗通过键面上

的筛孔滑下,秸草排向出口。

38 清选装置的功用:清选装置的功用是:将经脱粒装置脱下和分

离装置分离出来的谷物混合物中的颖壳、碎茎和断穗等清除干净,将细

小夹杂物排出机外,以得到清洁的谷粒。

39 对分离装置的性能要求:谷粒中的混杂物应少于2%;清选时

谷粒损失不大于脱出谷粒总量的0.5%;其生产率应与收割、脱粒装置相

适应。

40 风扇筛子式清选装置的组成及工作过程:风扇筛了式清选装置

由风扇和筛子组成,筛箱由杆件支撑或悬吊做往复运动。风扇多为吹出

型。谷粒混合物先集中在抖动滑板或阶梯板上,而后送至筛子的前 。

轻杂物沿风道被吹走,大杂物由筛尾排除,谷粒通过筛孔流入螺旋推运

器或出粮口。有的机器上在筛后还装有尾筛,把断穗分离出去,以便再

次处理。

41 联合收割机的基本组成:联合收割机主要工作部件包括收割台、

脱粒装置和分离清选装置。要完成上述作业.还需要有发动机、传动系

统、电气系统、液压系统、中间输送装置、底盘支架、履带行走装置.粮

箱以及驾驶室等部件支持。机器前方是收

割台,割台和拨禾轮由液压操

纵升降。脱粒装置一般配置在后方,以平衡整机重量,行走部分由变速

箱、驱动轮和转向轮等组成。机器前进速度—般在l~20km/h 的范围内变

化,以适应不同的作业要求。脱粒和分离清选部件包括脱粒滚简、逐稿

器、清选筛、输送器等,将谷粒输送到卸粮部位。有些机型还配有集草

箱、捡拾器、茎秆切碎器等附件。

42 全喂入联合收割机的工作过程:在机器进入田间作业时.随着

机器的前进,左、右分禾器将作物分为即割区与待割区,进入即割区的

作物,由拨禾轮拨向割刀处切割,随即被推倒到割台上,割台输送搅龙

将割倒的作物向一侧推送到伸缩拨指机构处。由拨指机构将源源不断送

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来的作物以一定的速度向后抛送给中间输送槽,通过输送槽耙齿的抓取

作用,将作物不断地送给脱粒机构,作物在脱粒滚简钉齿高速打击的同

时沿螺旋运动不断与凹板筛产生搓擦、碰撞,使谷粒和部分短茎秆分离

出来。随即通过凹板,落到振动筛上,未通过凹板的大量茎秆,在滚筒

高速回转的作用下,被排草板抛出机外。通过凹板的混杂物所含籽粒不

断受到振动筛的接抖动和推送,谷粒穿过筛孔落到集谷搅龙上,筛面上

的短秆和轻小杂余,由于筛面的阻隔和清选风扇气流的作用,从筛尾抛

山机外。而进入集将搅龙的谷粒,经过提升搅龙进入粮箱,随即装包或

卸入运输车。完成了联合收获的全过程。

43 联合收割机输送装置的类型及功用:

(1) 螺旋推运器:螺旋推运器结构简单、工作可靠,能进行水平、

倾斜和垂直输送送,它既可以输送细小物料(如谷粒、杂余),也可以输

送茎秆(如在联合收割机的割台上)。适应性较广。

(2)刮板式输送器:刮板式输送器主要用于输送谷粒、杂余和果穗,

它能将物料沿倾斜或接近垂直的方向升运,故一般也叫刮板升运器。

(3)斗式升运器:斗式升运器多用于垂直升运比较清洁的谷粒,在

固定式脱放机、清粮机和烘干机及其他粮食、饲料加工机构上都有应用。

(4)抛扔式输送器(扬谷器) :扬谷器由扬谷轮、传动轴和输送管道等

组成。工作时利用叶轮的高速回转来抛扔物料。同时,叶片产生的气流

也能起一定的排除轻杂物的作用。

44 气流清选的方法:(1)利用垂直气流进行清选;(2)利用倾斜

气流进行清选;(3 )利用不同空气阻力进行分离。



45 谷物联合收割机工作部件的监视装置有哪些:(1)逐稿器监视

装置;(2 )粮箱监视器;(3 )轴 安全离合器;(4 )夹持输送监视器;

(5)谷粒损失监视器;切草监视器。

46 谷物联合收割机的自动调节装置有哪些:(1)喂入量自动检测

装置;(2 )自动操纵方向装置;(3 )联合收割机的自动调平装置。

三、基本 技 能

编 项 考
考 核 标 准
号 目 核办法

1、耕深调整
2、耕宽调整

实 3、偏牵引调整
1 式犁的
际操作 4、纵向水平调整
调整
5、横向水平调整
6、犁的耕作方法

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圆 1、耕深调整

2 盘耙的 2、耕宽调整
际操作
使用 3.偏牵引调整

1、行距、开沟深度
的调整

2、播种量调整
种机的 实
3 3、各行播量一致性
使用调 际操作
的检查和调整

4、播种机牵引阻力
及功率的估算
1.收割台高度的调


实 2.拨禾轮转速的调
4 割机的
际操作 整
使用
3.拨禾轮弹齿角度
的调整

1.

收割台高度的调
联 整
合收割 实 2.拨禾轮转速的调
5
机的使 际操作 整
用 3.脱粒间隙的调整
4.脱粒速度的调整

农业机械学试卷参考答案

一、基本概念题 (共8 小题,每小题3 分,共24 分)

1.土垡宽深比: 垡片耕宽b 和耕深a 的比值k。
2.旋耕速比:旋耕机刀片端点的圆周线速度Vp 与机器前进速度Vm 之比为旋耕速比,

l v / v wR / v
即 p m m R---刀齿旋转半径。

3.种子的悬浮速度:通过试验测定,处于垂直向上气流中的种子所受的气流作用力和
重力相平衡时 ,呈“悬浮”状态.这时相应的气流速度即种子的悬浮速度。
4.槽轮工作长度:槽轮进入排种杯内的一段长度。

5 .零速度投种:种子投种时绝对水平分速等于零时的投种为零速度投种。

6.脱粒间隙:脱粒间隙有入口间隙和出口间隙。入口间隙指谷物在入口时滚筒脱粒元
件与凹板之间的间隙。出口间隙指谷物在出口时滚筒脱粒元件与凹板之间的间隙。通常入口
与出口间隙之比为4:1
7.分离率:稿层沿键面运移单位距离分离出谷粒的可能性,称为分离系数。
8. 3S 技术: (1)全球卫星定位系统(GPS-Global Positioning System) ;(2 )地理信息系
统(GIS-Geographical Information System) ;(3)遥感技术(RS-Remote Sensing)。

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得分 评卷人 二、填空题(共5 题10 个空,每空2 分,共20 分)

1.铧式犁的主要部件有 犁体、小前犁、犁刀和犁架等。
2.犁侧板的类型有 平和刀形。犁侧板位于犁铧的后上方 ,耕地时紧贴 沟壁 ,
承受并平衡耕作时产生的 侧 向力和部分垂直压力。
3.犁壁与犁铧一起构成 犁体曲面 。
4.影响外式排种器工作性能的结构参数有: 槽轮直径 、转速、工作长度及凹槽断
面的形状和 槽 数 。
5.割刀传动装置的结构形式有:曲柄连杆机构、曲柄滑块机构、摆环传动机构及行星齿轮机
构。

得分 评卷人 三、简答题(共4 小题,每小题5 分,共20 分)

1.悬挂犁由哪几部分组成?有何特点?
悬挂犁是通过悬挂架与拖拉机的三点悬挂机械连接,靠拖拉机的液压提升机构升降.运
输时,全部重量由

拖拉机承受。其结构紧凑、重量轻、机动性 ,应用广泛、悬挂犁由犁体、
圆犁刀、犁架、悬挂装置和限深轮等组成。当拖拉机液压悬挂机构采用高度调节耕作时,限
深轮用来控制耕深。

2.联合收割机由哪几部分组成?
联合收割机主要工作部件包括收割台、脱粒装置和分离清选装置。要完成上述作业.还
需要有发动机、传动系统、电气系统、液压系统、中间输送装置、底盘支架、履带行走装置.粮
箱以及驾驶室等部件支持。机器前方是收割台,割台和拨禾轮由液压操纵升降。脱粒装置一
般配置在后方,以平衡整机重量,行走部分由变速箱、驱动轮和转向轮等组成。机器前进速
度—般在l~20km/h 的范围内变化,以适应不同的作业要求。脱粒和分离清选部件包括脱粒
滚简、逐稿器、清选筛、输送器等,将谷粒输送到卸粮部位。有些机型还配有集草箱、捡拾
器、茎秆切碎器等附件。

3. 免耕播种机有什么特点?
免耕播种是近年束发展的保护性耕作中一项农业栽培新技水,它是在没有进行耕翻的土
地上工作,由于土壤坚硬、地表还有秸秆枯草等覆盖物,因此免耕播种机的主要特点就是具
有较 的切断覆盖物和破土开种沟的能力,其他则与普通播种机无异。为了提高破土开沟能
力,免耕播种机的开沟器,一般都在前面加设一个破茬圆盘刀,或采用驱动式窄形旋耕刀,
以破碎残茬或疏松种沟土壤。
4.减少犁耕阻力的技术和方法有哪些?

(1)充注气体或液体。
(2)振功法。
(3)电渗法。
(4)表面改性。
(5)表面改形。
(6)仿生法。

得分 评卷人 四、分析题(共2 小题,每小题10 分,共20 分

1.试进行偏置圆盘耙受力分析及其平衡。

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2.试对旋耕刀的刀片运动分析并建立其运动
方程。
旋耕机工作时,旋耕刀一面旋转,一面随旋
耕机前进,因此刀片的绝对运动是刀轴旋转和旋
耕机前进两种运动的合成.其运动轨迹是摆线。
以卧式正转旋耕机为例,设刀轴旋转中心为坐标
系原点,x 轴正向与旋耕机前进方向一致,y 轴
正向垂直向下,开始时刀片端点位于前方水平位置与x 轴正向重合,则旋耕刀 点运动方程

x R cosw t v t
m

为:y R sin w t

式中 R——旋耕刀端点转动半径;ω——刀轴旋转角速度; v ——旋耕机前进速度;
m

t——时间。


v dx / dt v Rw sin w t
x m

刀片端点在x 轴与y 轴方向的分速度为vy dy / dt Rw cosw t

得分 评卷人 五、计算题(共1 小题,每小题8 分,共8 分)

已知旋耕机刀片端点的回转半径R=25cm,转速n=260 r/min,要求耕深为18cm,问为保
证旋耕刀正常切削土壤,旋耕速比
λ应为多少?机组前进速度Vm 应为多大?
解:
已知:R=25cm n=260 r/min H=18cm
求:λ=? Vm=?
由公式:Hλ=R/ (R-H)=25/ (25-18)=3.57

l v / v wR / v
由公式 p m m 可得

Vm= ωR/ λ
ω=2 πn/60≈26
所以Vm= ωR/ λ=26*25/3.57=1.82 m/s
答:为保证旋耕刀正常切削土壤,旋耕速比λ应3.57 ?机组前进速度 Vm 应为
1.82m/s ?

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得分 评卷人 六、 述题(共1 小题,每小题8 分,共8 分)

试述播种机播种质量的评价。
(1)排量稳定性。指排种器排种量的稳定程度,也用来评价条播机播量的稳定性。
(2)各行排量一致性。指同一台播种机上各个排种器在相同条件下排种量的一致程度。
(3)排种均匀性和播种均匀性。指播种机排种器排种的均匀程度和种子在种床上分布
的均匀程度。
(4)穴粒数合格率。对普通穴播,每穴种子粒数以,n ±1 粒或,n 士2 粒为合格,n 为每
穴种子粒数的预计值。
(5)粒距合格率。在单粒精密播种时,以1.5t≥株距>0 .5t 为合格。式中t 为平均粒
距。若行内种子间距小于或等于0.5t 者,为重播;大于1.5t 者为漏播。
(6)播深稳定性。指种子上面所覆土层厚度的稳定程度。有时以播深合格率作评价指标,
而以规定播深±1cm 为合格(所谓播深是指种子正上方的土层厚度)。
(7)种子破损率。经排种器排种后,可察觉的受机械破损的种子量占排出种子量的百
分比。

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