權(quán)龍哲,王建森,奚德君,酈亞軍,孫文峰,陳 詞
靶向滅草機器人藥液噴灑空氣動力學(xué)模型建立與驗證
權(quán)龍哲,王建森,奚德君,酈亞軍,孫文峰※,陳 詞
(東北農(nóng)業(yè)大學(xué)工程學(xué)院,哈爾濱 150030)
為提高除草劑的有效利用率、降低環(huán)境污染,該文研制了一種靶向滅草機器人,建立機器人的藥液噴灑動力學(xué)模型是提高對靶施藥精度的關(guān)鍵。在綜合考慮多種影響因素前提下,采用空氣動力學(xué)原理建立了液滴在噴灑過程中的動力學(xué)模型,并推導(dǎo)出液滴的落地點公式;在此基礎(chǔ)上通過計算機數(shù)值模擬得出了液滴群的落地覆蓋區(qū)域,同時分析了液滴阻力特性及各工作參數(shù)對運動過程的影響;在室內(nèi)無風(fēng)條件下,應(yīng)用高速攝像技術(shù)進行了噴灑試驗,將液滴群的實際落地覆蓋區(qū)域與理論覆蓋區(qū)域比對,相對誤差為8%~13%,同時采用吸水紙稱質(zhì)量法分析了藥液有效覆蓋區(qū)域的沉積量分布特性。研究結(jié)果表明:借由藥液噴灑動力學(xué)模型得出的理論藥液覆蓋區(qū)域與試驗結(jié)果具有一定的吻合性,驗證了模型的適用性。該研究可為搭建相關(guān)靶向噴灑系統(tǒng)提供參考。
機器人;模型;計算機仿真;對靶施藥;藥液覆蓋區(qū)
權(quán)龍哲,王建森,奚德君,酈亞軍,孫文峰,陳 詞. 靶向滅草機器人藥液噴灑空氣動力學(xué)模型建立與驗證[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2017,33(15):72-80. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.15.009 http://www.tcsae.org
Quan Longzhe, Wang Jiansen, Xi Dejun, Li Yajun, Sun Wenfeng, Chen Ci. Aerodynamics modeling and validation on liquid medicine spraying of target weeding robot[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(15): 72-80. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.15.009 http://www.tcsae.org
精準(zhǔn)施藥技術(shù)能夠根據(jù)雜草和作物在空間上分布的不同定點噴灑除草劑,可有效提高農(nóng)藥利用率,降低環(huán)境污染[1-2],針對該項技術(shù)相關(guān)研究人員從不同側(cè)面開展了廣泛而深入的研究。
為提高藥液投放精度,相關(guān)研究人員通過水力學(xué)基本定理或藥液動力學(xué)模型,對廣義液滴在空氣中的運動規(guī)律進行了分析:Chow等[3]基于牛頓第二定律,在考慮重力和空氣阻力的前提下,建立了描述藥液運動規(guī)律的動量方程;何志霞等[4]以歐拉-拉格朗日模型為基礎(chǔ),對油滴的運動特性和粒徑尺寸進行了分析;脫云飛等[5]在無風(fēng)條件下根據(jù)水力學(xué)基本原理,將水滴運動分解,推算出理論射程公式;張慧春等[6-7]利用激光成像系統(tǒng)和激光粒度儀測定噴霧角和霧滴粒徑,并研究了霧化機理。為控制藥液投放環(huán)節(jié)的損耗,相關(guān)學(xué)者針對液滴飄逸和沉降損失開展了研究:李超等[8-9]利用風(fēng)送式噴霧裝置提高藥液的附著量;宋堅利等[10-11]設(shè)計了藥液回收裝置,使未附著在莖葉上的藥液流回藥箱以便重復(fù)利用;何雄奎等[12-13]設(shè)計了靜電噴霧噴頭,使藥液在靜電場力的作用下定向運動,能夠有效吸附在靶標(biāo)部位上。任寧等[14-15]研制了一種工作頻率為60 kHz的微型指數(shù)振子超聲霧化噴頭及噴頭,可以產(chǎn)生更細的霧滴,從而提高附著量。
由以上研究可知,無論針對藥液噴灑的動力學(xué)研究還是關(guān)于藥液損耗控制的研究,都是以噴頭固連在機器上(固定投藥方向)為前提開展的相關(guān)研究[16-18],然而雜草的分布位置和生長姿態(tài)差異較大,固定噴頭難以實現(xiàn)精準(zhǔn)對靶[19-23],因此以改變藥液投放方向的對靶施藥模式為基礎(chǔ),開展藥液噴灑動力學(xué)的理論與試驗研究,以期為精準(zhǔn)施藥技術(shù)發(fā)展提供參考。
本文研制了一種靶向滅草機器人,以該機器人為基礎(chǔ)平臺,開展藥液噴灑動力學(xué)的研究,如圖1所示。
圖1 靶向滅草機器人Fig.1 Target weeding robot
該機器人由自主導(dǎo)航攝像頭1、牽引機構(gòu)2、雜草識別攝像頭3和靶向滅草單元4等組成,牽引機構(gòu)配合自主導(dǎo)航攝像頭可實現(xiàn)無極變速、勻速行駛和田間自主行走功能,苗草識別攝像頭配合靶向滅草單元,可實現(xiàn)靶向除草作業(yè)功能,其中雜草識別攝像頭和滅草單元掛接于牽引機構(gòu)后部,可調(diào)整在豎直方向的位置,以適應(yīng)不同高度的作物。
靶向滅草單元的初始狀態(tài)如圖2a所示。雜草識別攝像頭2置于噴頭3前方,以便調(diào)整噴灑延時,雜草識別攝像頭2對田間作物進行識別,判別其是否為靶標(biāo)作物,控制系統(tǒng)可獲取靶標(biāo)位置信息并驅(qū)動電機1,調(diào)整噴頭3使其指向靶標(biāo)位置(如圖2b、圖2c所示),當(dāng)噴頭達到預(yù)定旋轉(zhuǎn)角度后,控制系統(tǒng)短暫開啟電磁閥投射藥液,至此完成靶向滅草任務(wù)。
圖2 靶向滅草單元Fig.2 Target weeding unit
當(dāng)噴頭固連在承載臂上時,液滴群構(gòu)成的包絡(luò)軌跡線不可改變。如果靶標(biāo)作物在液滴密度較小的包絡(luò)軌跡線邊緣時(如圖3a),為獲得足夠的有效藥液投放量,就需要增大藥液的總體投放量,導(dǎo)致藥液浪費[24]。因此,本文采用單噴頭旋轉(zhuǎn)的方式完成靶向施藥,改變噴頭噴射傾角以獲得不同的包絡(luò)軌跡線,以便對任意靶標(biāo)區(qū)進行覆蓋(如圖3b)。
圖3 靶向滅草的作業(yè)特點Fig.3 Characteristics of target weeding
由于旋轉(zhuǎn)噴頭液滴群軌跡的運動學(xué)建模是實現(xiàn)對靶噴施的關(guān)鍵,所以本節(jié)將對旋轉(zhuǎn)噴頭的藥液群運動軌跡及覆蓋區(qū)域進行定量建模和數(shù)值模擬。
液滴運動模型的基本假設(shè):①液滴在噴頭出口處形成;②液滴在運動過程中近似為球狀;③不考慮液滴運動過程中的蒸發(fā)量[5](通常認(rèn)為噴灌的蒸發(fā)損失不大于4%);④因運動時空氣浮力遠小于重力,故模型中忽略其影響;⑤壓力增大時噴淋角度的改變微小,故模型中認(rèn)為噴淋角度為噴頭固有特性,與壓力無關(guān)。
液滴由噴頭噴射出的同時,噴頭也在繞固定軸做定軸轉(zhuǎn)動,通過構(gòu)建液滴的復(fù)合運動,實現(xiàn)液滴包絡(luò)軌跡線的靈活改變,噴頭在不同的轉(zhuǎn)角下液滴所形成的運動包絡(luò)軌跡如圖4所示(垂直紙張向外為機器行進方向),圖4中工作位置1設(shè)為啟動點,工作位置2為理論噴射工作點(噴頭在此點噴射),工作位置3為停止點。噴頭啟停前后,角速度變化較大,而在2號工作位置附近轉(zhuǎn)動平穩(wěn),理論上保證了勻速轉(zhuǎn)動,所以本文選擇2號工作位置進行研究。因此液滴的絕對速度va為:
式中vr為最外側(cè)液滴相對噴頭的噴射速度,m/s;ve1為噴頭旋轉(zhuǎn)的線速度,m/s;ve2為車體行進的速度,m/s。
圖4 靶向滅草工作原理簡圖Fig.4 Working principle diagram of target weeding
液滴運動軌跡和落地覆蓋區(qū)的包絡(luò)特性為本文的研究重點,故取液滴群最外層的液滴為研究對象,確定最外側(cè)液滴的位置可通過最大噴射夾角和噴射徑向夾角2個參數(shù)確定(如圖5所示),其中最大噴射夾角θ1是噴頭所噴射出霧滴錐形體的最大夾角,由噴頭出廠參數(shù)可查得,噴射徑向夾角θ2是噴頭噴射出霧滴在其徑向與機器行進方向的夾角。為確定邊緣液滴的運動規(guī)律,需對液滴的速度在特定的坐標(biāo)系中進行分解(如圖6所示)。
圖6a中的OX′Y′Z′是固結(jié)在噴頭上的相對坐標(biāo)系,圖6b中的OXYZ是固結(jié)在車體上的相對坐標(biāo)系,圖6b中相對坐標(biāo)系OX′Y′Z′是繞圖6a中的OX′軸進行旋轉(zhuǎn)得到的。
首先在圖5a中對vr正交分解,后利用圖6b中2個相對坐標(biāo)系間的幾何關(guān)系,獲得液滴的速度分解方程:
式中θ1為最大噴射夾角,(°);θ2為徑向夾角,(°);σ為噴頭旋轉(zhuǎn)角度,(°);v0x為液滴初始速度在X軸方向的投影,m/s;v0y為液滴初始速度在Y軸方向的投影,m/s;v0z為液滴初始速度在Z軸方向的投影,m/s。
圖5 液滴的最大噴射夾角和徑向夾角Fig.5 Maximum spray angle and radial angle of droplet
圖6 液滴速度分解示意圖Fig.6 Decomposited droplet velocity diagram
根據(jù)牛頓第二定律,在考慮空氣阻力時,液滴落地前的空間運動方程為:
式中m為液滴質(zhì)量,kg;ρw為密度,kg/m3;d為液滴直徑,m;t為液滴運動時間,s;x,y,z為液滴在t時刻的坐標(biāo),m;k為摩擦系數(shù),kg/m;g為重力加速度,m/s2。
式中的摩擦系數(shù)國內(nèi)外已做了大量研究,計算公式各有不同,考慮到流態(tài)故采用下公式[25]:
式中ρk為空氣密度,取離地2 m常溫常壓的狀態(tài),此時ρk為1.23 kg/m3;φ為阻力因數(shù),主要根據(jù)孔流的雷諾系數(shù)Re確定[22],水流流態(tài)不同時阻力系數(shù)不同:
層流時(Re≤2 000):
過渡流時(2 000<Re<4 000):
紊流時(Re≥4 000),φ=0.18。
由噴頭液滴的形成過程可知雷諾系數(shù)較大,流態(tài)為紊流[26-28],故φ=0.18。由式(6)可知,液滴平均直徑對模型影響程度較大,Mugele和Evans采用上限對數(shù)正態(tài)分布ULLN法描述噴頭水滴分布方法[29],通過統(tǒng)計分析得出累計頻率為50%的水滴直徑d50公式[30]:
式中Nd為噴嘴直徑,mm;P為工作壓力,kPa。
根據(jù)液滴運動的初始條件有:
將其代入式(5)并整理有:
同理,可求出y、z的解:
式中h為噴頭與地面間垂直距離。至此即獲得了液滴在空間當(dāng)中的位置隨時間的變化規(guī)律。
液滴落地覆蓋區(qū)與雜草的重合程度直接影響除草效果,故需根據(jù)式(11)、(12)、(13)確定液滴群落地的覆蓋區(qū)域。z=0時,通過式(13)可求出出液滴落地時間t0。
將t0帶入式(11)(12)可求出每個液滴落地后的二維平面坐標(biāo):
為簡化模型將覆蓋區(qū)域近似為橢圓,橢圓形心和雜草形心坐標(biāo)相重合,此時橢圓形心即為靶標(biāo)點坐標(biāo)。
為進一步完善運動模型,還需確定靶標(biāo)點坐標(biāo)和噴頭轉(zhuǎn)角、噴射壓力間的關(guān)系。在上述模型基礎(chǔ)上取類橢圓覆蓋區(qū)短軸的2個端點,即θ2為90°和270°??傻玫剑篈1(X1,Y1)、A2(X2,Y2),進而可得到靶標(biāo)點坐A0[0.5(X1+X2),0.5(Y1+Y2)],將該坐標(biāo)與式(15)聯(lián)立,隨后分別將式(2)、(3)、(4)中速度分量帶入聯(lián)立結(jié)果得:
式中v0x1、v0x2、v0y1、v0y2為通過類橢圓覆蓋區(qū)短軸的2個端點進而計算出的2個液滴的初始速度。由于式(16)中的(X1+X2)/2受車速影響,為使噴灑覆蓋區(qū)域的形心與靶標(biāo)點完全重合還必須根據(jù)車速的不同來控制噴灑延遲時間,其對應(yīng)關(guān)系如下
式中T0為噴灑延遲時間,s;S為攝像頭與噴頭的垂直距離,m。由式(17)可知車速并不影響液滴覆蓋區(qū)的形態(tài),僅影響液滴群覆蓋區(qū)在車行進方向上的位移。
最后將式(16)、式(17)與由視覺系統(tǒng)提供的準(zhǔn)確靶標(biāo)參數(shù)對應(yīng)聯(lián)立,便可得到靶標(biāo)點和噴頭轉(zhuǎn)角σ、藥液初始速度vr、噴頭轉(zhuǎn)速ve1、噴灑延遲時間T0和車速ve2間的關(guān)系。其中藥液初始速度由不同噴頭型號受施加的不同水壓而控制(具體查閱噴頭出廠參數(shù)手冊)。
為驗證模型中不同的噴頭位姿和工作參數(shù)對覆蓋區(qū)的影響,對模型進行數(shù)值仿真。如圖7所示,在機車行進速度1 m/s、阻力因數(shù)取0.35、噴射壓力取0.3 MPa(后續(xù)試驗所用噴頭0.3 MPa壓力下液滴的噴射速度)的條件下,依次遞增噴頭轉(zhuǎn)角,用以分析所形成落地覆蓋區(qū)域的變化規(guī)律。
圖7 噴頭轉(zhuǎn)角對液滴覆蓋區(qū)域的影響Fig.7 Influence of nozzle rotation angle on area of droplet coverage
如圖7a所示,從左向右依次為噴頭轉(zhuǎn)角以1°為步長,由0°逐漸變化至7°所形成的系列覆蓋區(qū),在此范圍內(nèi)可看出:噴頭轉(zhuǎn)角的變化對覆蓋區(qū)形狀的影響較小,對覆蓋區(qū)的橫向相對位移影響較大。圖7b從左向右依次為噴頭轉(zhuǎn)角以1°為步長,由10°逐漸變化至17°所形成的系列覆蓋區(qū),在此范圍內(nèi)可看出:一方面隨傾角的改變覆蓋區(qū)除整體產(chǎn)生橫向相對位移外,還產(chǎn)生了縱向的相對位移;另一方面覆蓋區(qū)由接近標(biāo)準(zhǔn)的圓形逐漸變?yōu)閮A斜的類橢圓形,但此時形狀變化較小。覆蓋區(qū)產(chǎn)生縱向相對位移是由于噴頭旋轉(zhuǎn)后豎直方向的速度分量變小,導(dǎo)致整體落地時間少量增加,而覆蓋區(qū)形態(tài)的改變則是由于水平面上兩速度分量變化不均勻引起的。如圖7c所示,從左向右依次為噴頭傾角以1°為步長,由20°逐漸變化至27°所形成的覆蓋區(qū),可以看出:一方面在45°對角線方向覆蓋區(qū)寬度逐漸收縮,在?45°對角線方向?qū)挾戎饾u增加,整個液滴覆蓋區(qū)域逐漸變化成為傾斜的類橢圓形;另一方面各覆蓋區(qū)的縱向相對位移大于圖7a和圖7b,由式(12)、(13)可知,隨噴頭轉(zhuǎn)角的增大,液滴在空氣中運動的時間增大,導(dǎo)致液滴的縱向相對位移改變量大于橫向相對位移改變量(受機車行進影響),并在45°對角線方向呈明顯的收窄趨勢。
如圖8所示,在機車行進速度1 m/s、阻力因數(shù)取0.35條件下,分析液滴轉(zhuǎn)角在5°、15°、25°時液滴初射速度對覆蓋區(qū)的影響。
圖8 液滴初始噴射速度對液滴覆蓋區(qū)域的影響Fig8 Influence of droplet initial injection velocity on area of droplet coverage
如圖8a所示,轉(zhuǎn)角為5°,噴射速度為以0.5 m/s為步長,從1.5~5 m/s變化得到一系列覆蓋區(qū)輪廓,可以看出隨初始射速的遞增其覆蓋區(qū)面積逐漸增大,且右側(cè)變化趨勢大于左側(cè),即隨速度的增加整個覆蓋區(qū)域面積呈偏心式增長。如圖8b所示,轉(zhuǎn)角為15°,噴射速度為以0.5 m/s為步長,從1.5~5 m/s變化得到一系列覆蓋區(qū)輪廓,此時隨速度的增加覆蓋區(qū)域面積隨之增大,但整體會向右側(cè)偏移,這說明在此范圍內(nèi)轉(zhuǎn)角對橫向相對偏移量的影響大于噴射速度對橫向相對偏移量的影響。如圖8c所示,轉(zhuǎn)角為25°,噴射速度為以0.5 m/s為步長,從1.5~5 m/s變化得到一系列覆蓋區(qū)輪廓,可以看出此時隨速度的增加其覆蓋區(qū)面積不僅增加,且橫向相對位移要大于圖7b時的工作情況,此時受較大轉(zhuǎn)角的影響,單位射速的增加量對覆蓋區(qū)域的橫向位移影響程度增大。
為驗證模型準(zhǔn)確性和可靠性,需在不同工作參數(shù)下,將實際液滴群的覆蓋區(qū)與理論覆蓋區(qū)進行對比。
3.1.1 試驗材料與方法
試驗材料由錐霧噴頭(意大利ARAG公司生產(chǎn),最大噴霧夾角30°)、高速攝像機(KODAK公司生產(chǎn))、壓力表(YK-100B型精密數(shù)字壓力表,精度±0.4%)、電磁流量計(MEACON公司生產(chǎn),LDF型數(shù)顯流量計,精度為±0.5%)、供水裝置和相關(guān)相關(guān)輔助定位器具組成。為清晰的觀測出液滴群的最大噴射夾角和初射速度采用短絨毛吸光黑布為背景,透明清澈的水為試驗試劑,為保整良好光照環(huán)境采用2個照明功率為1 kW的新聞燈為光源,搭建的試驗平臺如圖9。
圖9 靶向滅草試驗平臺Fig.9 Experimental platform of targeted weeding
由于液滴群落地后形態(tài)清晰可見,直接對噴灑后地面的水痕進行測量,即可反應(yīng)實際覆蓋區(qū)形態(tài)。首先在地面標(biāo)記出假想雜草位置O點并烘干地面,拍攝時為獲得精確度較高的圖片,要求負(fù)載噴頭的機械臂保持一定高度,高速攝像機安放于試驗噴頭一側(cè),調(diào)整高度、焦距,并令鏡頭軸線與噴頭位位于同一水平高度,使車體以1 m/s的速度(使用FLUKE公司生產(chǎn)的931型測速儀,行進誤差小于6.8%)勻速向前行進8 s,在第4 s時攝像頭識別出靶標(biāo)體并驅(qū)動噴頭工作。設(shè)定工作壓力分別為0.3和0.4 MPa進行試驗(由出廠說明可知,壓力0.3 MPa時液滴初射速度約為3.5 m/s,壓力0.4 MPa時液滴初射速度約為4 m/s)。綜合各因素影響,選擇拍攝距離為4.5 m,拍攝頻率為800 f/s,在不同的水壓條件下開始按上述過程拍攝,拍攝完畢后,以靶標(biāo)點為中心利用工業(yè)測量尺測出該靶標(biāo)點與液滴覆蓋區(qū)邊緣的距離,沿順時針方向以45°間隔進行采樣,確認(rèn)無誤后烘干地面,重復(fù)5次上述試驗步驟并對數(shù)據(jù)取均值。
3.1.2 數(shù)據(jù)的處理與分析
通過高速攝像設(shè)備采集噴霧圖像,如圖10所示,將圖像信息上傳至計算機,再進行增強、銳化等處理。找出邊緣中有明顯界限的部分,對最大噴射角度進行測量。為降低因噴霧動態(tài)變化及圖像噪聲引起的誤差,取多幀圖像進行分析,然后取多幀測量均值保證測量精度。
圖10 高速攝像幀圖Fig.10 One frame of high speed video
圖11 為液滴覆蓋區(qū)域?qū)φ赵囼?。在圖11中,實線表示覆蓋區(qū)域的理論值,截取于圖7與圖8的仿真結(jié)果。虛線表示試驗測量值,其原點為雜草所在靶標(biāo)點,在圖中0°方向為機器行進方向(圖7、圖8中的縱向),90°和270°方向為噴頭左右旋轉(zhuǎn)方向(圖7、圖8中的橫向)。通過相對誤差計算公式(式18)分別計算0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°共8個方向線上各自的相對誤差值。
式中δ為特定測量方向線上的相對誤差,百分?jǐn)?shù)表示;Δ為該方向線上實際噴灑距離和計算噴灑距離的差值,mm;L為該方向線上實際噴灑距離,mm。
在求出各圖每個方向的相對誤差后,求均值得到各圖的總相對誤差,結(jié)果表明圖11中各圖的相對誤差范圍在8%~13%,由此可見,藥液噴灑動力學(xué)模型得出的理論藥液覆蓋區(qū)域與試驗結(jié)果具有一定的吻合性,可為搭建相關(guān)靶向噴灑系統(tǒng)提供參考。
為進一步研究靶向滅草施藥特性,在了解其藥液運動規(guī)律后,需進行其噴灑覆蓋區(qū)域的藥液沉積量分布試驗。灌溉農(nóng)業(yè)中,研究旋轉(zhuǎn)噴頭的水量分布一般采用雨量筒試驗,而本文著重研究單噴頭單次作業(yè)的藥液沉積量特性,具有噴灑覆蓋區(qū)域較小的特點,為滿足試驗精度采用吸水紙稱質(zhì)量法。
3.2.1 試驗材料與方法
試驗在專門搭建的噴灌試驗廳進行,具有先進的測試儀表等設(shè)施,可保證試驗精確。該試驗分別以噴頭轉(zhuǎn)角5°、15°、25°等間隔設(shè)置3個采樣點,如圖12中3個圓形標(biāo)記所示,噴頭在此3點依次進行對靶噴施作業(yè)。準(zhǔn)備3張奧克公司生產(chǎn)的60 cm×60 cm吸水紙,每張吸水紙的形心與采樣點重合,各采樣點準(zhǔn)備工作如下:準(zhǔn)備一張60 cm×60 cm吸水紙和2塊同樣大小的有機玻璃板,按照2 cm×2 cm大小的規(guī)格將上述材料依次裁為30×30個小塊,再將其中一塊有機玻璃用膠水按原樣粘接,然后把吸水紙按原狀態(tài)固定在已粘接好的有機玻璃上(記為1號),另外一塊有機玻璃留作后續(xù)使用(記為2號)。試驗液體為清澈透明的水,采用0.000 1 g萬分之一分析天平稱質(zhì)量,噴霧時間、壓力、噴頭轉(zhuǎn)角和轉(zhuǎn)速由上位機編寫的MATLAB人機交互界面調(diào)節(jié),本文壓力取0.3 MPa(此時初射速度約為3.5 m/s),噴頭轉(zhuǎn)速200 r/min,電磁閥開合時間約為1 s,車速約為1 m/s。
圖11 液滴覆蓋區(qū)域?qū)φ赵囼濬ig11 Contrast experiment of droplet coverage area
圖12 吸水紙稱質(zhì)量試驗Fig.12 Experiment of water absorbent paper weight
試驗開始時隨機器的依次行進經(jīng)過圖12中所示的3個采樣點,當(dāng)對采樣點完成3次靶向噴施后,立即進行沉積量的測定工作,每個采樣點的測定步驟如下:①將2號玻璃蓋在粘附有吸水紙上的一號玻璃上,測量每塊夾有吸水紙的雙層玻璃(2 cm×2 cm),質(zhì)量計為G0;②將2號玻璃取下,1號玻璃中心點放置在靶標(biāo)點處,調(diào)整好壓力、噴頭旋轉(zhuǎn)角和轉(zhuǎn)速,同一條件下連續(xù)噴射5次后取平均值;③為避免蒸發(fā),待噴射完畢后立即將另一塊有機玻璃覆蓋于吸水試紙上;④對每一個2 cm×2 cm規(guī)格的小塊進行標(biāo)號,輕輕將夾有吸水紙的2塊有機玻璃按原粘接方式分離,依次稱質(zhì)量計為Gn;⑤將每個2 cm×2 cm的玻璃夾層的質(zhì)量與G0相減,即得到該區(qū)域的水量沉積數(shù)值Dn為:
3.2.2 數(shù)據(jù)的處理和分析
得到每個區(qū)域的水量沉積數(shù)值后,以正方形形心作為采樣點,把數(shù)據(jù)輸入至計算機,利用MATLAB編寫的函數(shù)進行插值,并依此繪制水量分布圖,如圖13所示。通過對沉積量數(shù)據(jù)進行插值運算,獲得連續(xù)的沉積量分布,如圖13所示,圖中沉積量較大地方顏色較深,圖中沉積量較小地方顏色較淺,可依據(jù)此圖確定沉積量峰值區(qū)域。
圖13a為噴頭轉(zhuǎn)角為5°時的沉積量分布圖,此圖中沉積量總值為15.71 g,沉積量峰值區(qū)域出現(xiàn)在以橫坐標(biāo)為12~24 cm、縱坐標(biāo)為12~21 cm封閉形成的區(qū)域內(nèi),在該區(qū)域中沉積量的均值為12.85 mg/cm2。圖13b為噴頭轉(zhuǎn)角為15°時的沉積量分布圖,此圖中沉積量總值為17.13 g,沉積量峰值區(qū)域出現(xiàn)在以橫坐標(biāo)為11~27 cm、縱坐標(biāo)為18~28 cm封閉形成的區(qū)域內(nèi),在該區(qū)域中沉積量的均值為13.65 mg/cm2。圖13c為噴頭轉(zhuǎn)角為25°時的沉積量分布圖,此圖中沉積量總值為14.87 g,沉積量峰值區(qū)域出現(xiàn)在以橫坐標(biāo)為17~30 cm、縱坐標(biāo)為13~25 cm封閉形成的區(qū)域內(nèi),在該區(qū)域中沉積量的均值為15.87 mg/cm2。由圖13可知,一方面隨傾斜角度逐漸變大橫向覆蓋距離逐漸收縮,實際作業(yè)中可以考慮增加噴頭傾角的形式進而收窄作業(yè)區(qū)使得藥液投放更為精準(zhǔn);另一方面可以看出隨噴頭轉(zhuǎn)角的增加,沉積量峰值區(qū)域明顯偏向噴頭旋轉(zhuǎn)方向,因無論采用何種方式進行投藥,在保持噴射壓力和噴灑時間不變的前提下,藥液投放總量不變,所以改變噴射傾角的靶向定點施藥方法,可有效控制藥液沉積量的峰值點在有效覆蓋區(qū)域中的位置,提高靶向施藥精度。
圖13 液滴沉積量的分布Fig.13 Distribution of droplet sediment volume
1)建立了對靶施藥方式中液滴的動力學(xué)模型,并進行了計算機數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)當(dāng)液滴噴射初始速度不變時,隨噴頭噴射傾角的增加,液滴落地覆蓋區(qū)整體產(chǎn)生了橫向位移和縱向位移,覆蓋區(qū)由接近標(biāo)準(zhǔn)的圓形逐漸變?yōu)殚L短軸傾斜的類橢圓形;當(dāng)噴頭噴射傾角不變時,隨液滴噴射初始速度的增加,液滴落地覆蓋區(qū)的面積逐漸增大,且會產(chǎn)生小幅度的橫向位移。
2)進行了藥液覆蓋區(qū)域的驗證試驗,將液滴群實際落地覆蓋區(qū)域與理論覆蓋區(qū)域比對,試驗結(jié)果表明相對誤差為8%~13%,藥液噴灑動力學(xué)模型得出的理論藥液覆蓋區(qū)域與試驗結(jié)果具有一定的吻合性。采用吸水紙稱質(zhì)量法分析了藥液覆蓋區(qū)的沉積量特性,噴頭轉(zhuǎn)角為5°時,沉積量峰值區(qū)域出現(xiàn)在以橫坐標(biāo)為12~24 cm、縱坐標(biāo)為12~21 cm封閉形成的區(qū)域內(nèi),在該區(qū)域中沉積量的均值為12.85 mg/cm2;噴頭轉(zhuǎn)角為15°時,沉積量峰值區(qū)域出現(xiàn)在以橫坐標(biāo)為11~27 cm、縱坐標(biāo)為18~28 cm封閉形成的區(qū)域內(nèi),在該區(qū)域中沉積量的均值為13.65 mg/cm2;噴頭轉(zhuǎn)角為25°時,沉積量峰值區(qū)域出現(xiàn)在以橫坐標(biāo)為17~30 cm、縱坐標(biāo)為13~25 cm封閉形成的區(qū)域內(nèi),在該區(qū)域中沉積量的均值為15.87 mg/cm2,結(jié)果表明隨傾斜角度逐漸變大沉積量峰值明顯偏向噴頭旋轉(zhuǎn)方向,所以通過改變噴頭傾角的對靶施藥方式,可有效控制藥液沉積量的峰值點在覆蓋區(qū)域中的位置,以提高靶向施藥精度。
[1] 張波,翟長遠,李瀚哲,等. 精準(zhǔn)施藥技術(shù)與裝備發(fā)展現(xiàn)狀分析[J]. 農(nóng)機化研究,2016,38(4):1-5,28.
Zhang Bo, Zhai Changyuan, Li Hanzhe, et al. Design of fertilizing machine’s furrow opener in jujube orchard and finite element analysis[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2016, 38(4): 1-5, 28. (in Chinese with English abstract)
[2] 趙春江,薛緒掌,王秀,等. 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)體系的研究進展與展望[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2003,19(4):7-12.
Zhao Chunjiang, Xue Xuzhang, Wang Xiu, et al. Advance and prospects of precision agriculture technology system[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2003, 19(4): 7-12. (in Chinese with English abstract)
[3] Chow W K, Yin R M. Water spray pattern discharged from high headroom a trium sprinkler[J]. Journal of Architectural Engineering,1999, 5(4): 133-140.
[4] 何志霞,張亮,王謙,等. 耦合噴嘴內(nèi)流歐拉-拉格朗日噴霧模型研究[J]. 內(nèi)燃機工程,2016,37(1):72-77.
He Zhixia,Zhang Liang,Wang Qian,et al. Investigation of euler lagrangian spray and atomization coupled with cavitaion flow in injector nozzles[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 37(1): 72-77. (in Chinese with English abstract)
[5] 脫云飛,楊路華,柴春嶺,等. 噴頭射程理論公式與試驗研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2006,22(1):23-26.
Tuo Yunfei, Yang Luhua, Chai Chunling, et al. Experimental study and theoretical formula of the sprinkler range[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2006, 22(1): 23-26. (in Chinese with English abstract)
[6] 張慧春,周宏平,鄭加強,等. 噴頭霧化性能及霧滴沉積可視化模型研究[J/OL]. 林業(yè)工程學(xué)報,2016,1(3):91-96.
Zhang Huichun, Zhou Hongping, Zheng Jiaqiang, et al. A study of spray nozzle atomization performance and droplet deposition visual model[J]. Journal of Forestry Engineering, 2016, 1(3): 91-96. (in Chinese with English abstract)
[7] 張慧春,Dorr Gary,鄭加強,等. 扇形噴頭霧滴粒徑分布風(fēng)洞試驗[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2012,43(6):53-57+52.
Zhang Huichun, Dorr Gary, Zheng Jiaqiang, et al. Wind tunnel experiment of influence on droplet size distribution offlat fan nozzles[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2012, 43(6): 53-57+52. (in Chinese with English abstract)
[8] 李超,張曉輝,姜建輝,等. 葡萄園立管風(fēng)送式噴霧機的研制與試驗[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,29(4):71-78.
Li Chao, Zhang Xiaohui, Jiang Jianhui, et al. Development and experiment of riser air-blowing sprayer in vineyard[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(4): 71-78. (in Chinese with English abstract)
[9] 宋淑然,夏侯炳,劉洪山,等. 風(fēng)送式噴霧機噴筒結(jié)構(gòu)優(yōu)化數(shù)值模擬與試驗[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2013,44(6):73-78.
Song Shuran, Xia Houbing, Liu Hongshan, et al. Numerical simulation and experiment of structural optimization for air-blast sprayer[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2013, 44(6): 73-78. (in Chinese with English abstract)
[10] 宋堅利,何雄奎,張京,等. “Π”型循環(huán)噴霧機設(shè)計[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2012,43(4):31-36.
Song Jianli, He Xiongkui, Zhang Jing, et al. Design of Π -type recycling tunnel sprayer[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery, 2012, 43(4): 31-36. (in Chinese with English abstract)
[11] 閆曉海. 兩位一體煙草噴霧機的設(shè)計與性能試驗[D]. 泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2015.
Yan Xianhai. Two-spraying-mode-in-one Tobacco Sprayer Design and Performance Test[D]. Taian: Shandong Agricultural University, 2015. (in Chinese with English abstract)
[12] 何雄奎,嚴(yán)苛榮,儲金宇,等. 果園自動對靶靜電噴霧機設(shè)計與試驗研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2003,19(6):78-80.
He Xiongkui, Yan Kerong, Chu Jinyu, et al. Design and testing of the automatic target detecting, electrostatic, air assisted, orchard sprayer[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2003, 19(6): 78-80. (in Chinese with English abstract)
[13] 楊洲,牛萌萌,李君,等. 不同側(cè)風(fēng)和靜電電壓對靜電噴霧飄移的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(24):39-45.
Yang Zhou, Niu Mengmeng, Li Jun, et al. Influence of lateral wind and electrostatic voltage on spray drift of electrostatic sprayer[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(24): 39-45. (in Chinese with English abstract)
[14] 任寧,高建民. 低頻超聲霧化栽培噴頭阻抗特性的數(shù)值模擬[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2009,25(5):115-118.
Ren Ning, Gao Jianmin. Numerical simulation of impedance characteristic of low-frequency ultrasonic nozzle for aeroponic culture[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2009, 25(5): 115-118. (in Chinese with English abstract)
[15] 高建民,任寧,顧峰,等. 低頻超聲霧化噴頭優(yōu)化設(shè)計及試驗[J]. 江蘇大學(xué)學(xué)報,2009,30(1):1-4.
Gao Jianmin, Ren Ning, Gu Feng, et al. Optimum design and experiment on low-frequency ultrasonic atomizing nozzles[J]. Journal of Jiangsu University, 2009, 30(1): 1-4. (in Chinese with English abstract)
[16] 胡煉,羅錫文,曾山,等. 基于機器視覺的株間機械除草裝置的作物識別與定位方法[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,29(10):12-18.
Hu Lian, Luo Xiwen, Zeng Shan, et al. Plant recognition and localization for intra-row mechanical weeding device based on machine vision[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(10): 12-18. (in Chinese with English abstract)
[17] 劉雪美,李揚,李明,等. 噴桿噴霧機精確對靶施藥系統(tǒng)設(shè)計與試驗[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2016,47(3):37-44.
Liu Xuemei, Li Yang, Li Ming , et al. Design and test of smart-targeting spraying system on boom sprayer[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2016, 47(3): 37-44. (in Chinese with English abstract)
[18] 孟婷. 高效低污染施藥植株對靶紅外線探測實驗研究[D].鎮(zhèn)江:江蘇大學(xué),2009.
Meng Ting. Experimental Research of Infrared Detecting for Plants Targeting on High Efficiency and Low Pollution Pesticide Spraying[D]. Zhenjiang: Jiangsu University, 2009. (in Chinese with English abstract)
[19] 孟慶寬,張漫,仇瑞承,等. 基于改進遺傳算法的農(nóng)機具視覺導(dǎo)航線檢測[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2014,45(10):39-46.
Meng Qingkuan, Zhang Man, Qiu Ruicheng, et al. Navigation line detection for farm machinery based on improved genetic algorithm[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2014, 45(10): 39-46. (in Chinese with English abstract)
[20] 刁智華,趙明珍,宋寅卯,等. 基于機器視覺的玉米精準(zhǔn)施藥系統(tǒng)作物行識別算法及系統(tǒng)實現(xiàn)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(7):47-52.
Diao Zhihua, Zhao Mingzhen, Song Yinmao, et al. Crop line recognition algorithm and realization in precision pesticide system based on machine vision[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(7): 47-52. (in Chinese with English abstract)
[21] 毛文華,張銀橋,王輝,等. 雜草信息實時獲取技術(shù)與設(shè)備研究進展[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2013,44(1):190-195.
Mao Wenhua, Zhang Yinqiang, Wang Hui, et al. Advance techniques and equipments for real-time weed detection[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2013,44(1): 190-195. (in Chinese with English abstract)
[22] 邢占強. 智能化除草機器人技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢展望[J].農(nóng)業(yè)科技與裝備,2015(5):37-38.
Xing Zhanqiang. Research on the technology develop ment of intelligent weeding robot[J]. Agricultural Science Technology and Equipment, 2015(5): 37-38. (in Chinese with English abstract)
[23] 劉文,徐麗明,邢潔潔,等. 作物株間機械除草技術(shù)的研究現(xiàn)狀[J]. 農(nóng)機化研究,2017,39(1):243-250.
Liu Wen, Xu Liming, Xing Jiejie, et al. Research status of mechanical intra-row weed control in row crops[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2017, 39(1): 243-250. (in Chinese with English abstract)
[24] 張文君. 農(nóng)藥霧滴霧化與在玉米植株上的沉積特性研究[D].北京:中國農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.
Zhang Wenjun. The Study of Pesticide Droplets Atomiza-Tion and Deposit Characteristics in Corn Leaves[D]. Beijing: China Agricultural University, 2014. (in Chinese with English abstract)
[25] 王波雷. 旋轉(zhuǎn)式噴頭射程計算模型研究[D]. 楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2008.
Wang Bolei. The formula and Experiment Validation on Rotational Sprinkler Nozzle[D]. Yangling: Northwest Agriculture and Forestry University, 2008. (in Chinese with English abstract)
[26] 孔瓏. 兩相流體力學(xué)[M]. 北京:高等教育出版社,2004.
[27] 王雙雙,何雄奎,宋堅利,等. 農(nóng)用噴頭霧化粒徑測試方法比較及分布函數(shù)擬合[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2014,30(20):34-42.
Wang Shuangshuang, He Xiongkui, Song Jianli, et al. Measurement comparison and fitted distribution equation of droplet size for agricultural nozzles[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(20): 34-42. (in Chinese with English abstract)
[28] 朱曉光,李景俠. 噴頭的霧化機理及特點分析[J]. 化工裝備技術(shù),2010(3):10-11,14.
Zhu Xiaoguang, Li Jingxia. The mechaism and characteristic of nozzle pulverization[J]. Chemical Equipment Technology, 2010(3): 10-11, 14. (in Chinese with English abstract)
[29] Kincaid D C. Volumetric water droplet evaporation measurement[J]. Transactions of the ASME, 1989, 12(4): 16-22.
[30] 劉海軍,龔時宏. 噴灌水滴的蒸發(fā)研究[J]. 節(jié)水灌溉,2000(2):16-19, 41.
Liu Haijun, Gong Shiyu. Study on evaporation of sprinkler droplets[J]. Water Saving Irrigation, 2000(2): 16-19, 41. (in Chinese with English abstract)
Aerodynamics modeling and validation on liquid medicine spraying of target weeding robot
Quan Longzhe, Wang Jiansen, Xi Dejun, Li Yajun, Sun Wenfeng※, Chen Ci
(College of Engineering, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China)
Field weeds have a great effect on the yield of normal economic crops. The commonly used methods of weeding include artificial weeding, mechanical weeding, weed quarantine, biological control, chemical control, and so on. Among those methods, chemical weeding is the best when it comes to sudden grass damage (the weeds of disaster break out suddenly), because it works well and takes less time. However, when we use chemical weeding, there are many problems such as low utilization rate of liquid medicine and serious pollution to the environment with overplus liquid. Therefore, toward-target pesticide application is proposed to solve these problems above all. As we all know, toward-target pesticide application machineries often use machine vision technology to obtain spatial location information of weeds, which makes the nozzle rigidly fixed on the machine and at the same time, the control system adjusts the valve to open and close to achieve the purpose of spraying. On this basis, we use spraying nozzle to change the direction of application, resulting in precision spraying in this paper. In order to study the law of motion for spray droplet, we established dynamic model based on application methods with the principle of aerodynamics, and then the formula of the droplet flying and the analytic formula of the falling point were deduced. Next, the numerical simulation analysis of the covering area was carried out. Especially, in the process of analysis, we discussed the resistance characteristics of spray droplets, the nozzle angle, nozzle speed, machine speed and injection pressure, which affect the movement process we discussed. What’s more, the model established above can also be used to control the location and shape of the droplet cover area by adjusting the working parameters, to improve the accuracy of toward-target pesticide application. Furthermore, in order to verify the correctness of the model, we set up the toward-target pesticide application platform and selected the special test site. Under no wind conditions, we conducted a simple target spraying test indoor, and then measured the geometric characteristics of actual liquid dripping place carefully. At the same time, the relevant parameters were obtained by high-speed camera technology. Next, we took the data into the dynamic model mentioned above to get the theoretical coverage of the liquid medicine, which was then compared with the actual coverage of the liquid medicine. Finally, it can be found that there is an error between the calculated and experimental results, and the error range is 8%-13%. In addition, to study the sedimentary characteristics of liquid medicine with this application method, we analysed the distribution law of the deposition amount of liquid medicine in the effective coverage area by water absorption paper weighing method. According to the analysis, it can be seen that the peak value of sediment changes regularly with the parameters such as the change of the nozzle angle, which suggests that the physical background of the model is clear, and the correlation between the parameters of the model and the sprinkler type is small, so the model transplant is strong. In other words, it can be used as a theoretical basis for the relevant spraying machinery.
robots; models; computer simulation; targeted weeding; liquid covering area
10.11975/j.issn.1002-6819.2017.15.009
S224.1
A
1002-6819(2017)-15-0072-09
2017-03-17
2017-06-07
國家自然科學(xué)基金資助項目(51405078);黑龍江省博士后基金(LBH-Z13022);黑龍江省普通高等學(xué)校青年創(chuàng)新人才培養(yǎng)計劃(LR-356214);東北農(nóng)業(yè)大學(xué)“青年才俊”項目(518020)
權(quán)龍哲,男,黑龍江哈爾濱人,副教授,博士,主要從事智能農(nóng)業(yè)裝備研究。哈爾濱 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)工程學(xué)院,150030。
Email:quanlonzhe@163.com
※通信作者:孫文峰,男,黑龍江哈爾濱人,研究員,主要從事植保機械研究。哈爾濱 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)工程學(xué)院,150030。Email:1012208287@qq.com