王旭東,陳冠禮 ,凌 軒,羅琴芳
(1.仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,廣東 廣州 510230;2.廣州文殊科技有限公司,廣東 廣州 510250;3.惠州市博羅縣羅陽街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,廣東 惠州 516000)
隨著農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》《馬鈴薯優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃(2008—2015年》《關(guān)于推進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)的指導(dǎo)意見》的先后發(fā)布,確立了馬鈴薯作為我國第四大主糧作物的戰(zhàn)略地位,近幾年馬鈴薯種植面積和單產(chǎn)都持續(xù)上升。但與其他主糧作物相比,馬鈴薯田間生產(chǎn)機(jī)械化水平還比較低,制約了馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步提升[1-3]。
播種作業(yè)是馬鈴薯田間生產(chǎn)耗費人力物力最多的環(huán)節(jié)之一,作為播種機(jī)核心部件的排種器,其性能直接影響播種機(jī)的作業(yè)水平。由于鏈傳動具有相對準(zhǔn)確的傳動比、價格低廉和使用壽命長的特點,故在中小型機(jī)械式馬鈴薯播種機(jī)上普遍采用勺鏈?zhǔn)脚欧N器,其優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單、制造和使用成本低、不傷種,缺點是漏播率和重播率高。漏播會導(dǎo)致農(nóng)戶收益減少,重播則使生產(chǎn)的投入成本增加,對作物生長也有不利影響。勺鏈?zhǔn)脚欧N器漏播率高跟鏈傳動的多邊形效應(yīng)有直接關(guān)系,鏈速越快(播種機(jī)作業(yè)速度越快),多邊形效應(yīng)越明顯,傳動平穩(wěn)性越差,鏈傳動垂直方向的振動越劇烈,排種器在清 種區(qū)就越容易形成空勺,漏播率就越大;鏈速下降,則重播率增大。同一規(guī)格的種勺在生產(chǎn)中難以適應(yīng)大小不一的切塊薯種,也是造成漏播和重播的原因。盡管國內(nèi)相關(guān)科研人員提出了各種漏播檢測系統(tǒng)和補(bǔ)種裝置[4-5],但這些裝置對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的適應(yīng)性較差,基本都處于實驗室研究階段。目前沒有解決勺鏈?zhǔn)脚欧N器漏播率和重播率高的有效措施,在實際生產(chǎn)中,彌補(bǔ)漏播的辦法只有人工補(bǔ)種。因此,馬鈴薯播種人工勞動強(qiáng)度大的問題沒有得到根本解決[6-10]。
針對上述問題,本研究基于尋求播種機(jī)作業(yè)速度和薯種大小的最佳作業(yè)參數(shù),以降低排種器的漏播率和重播率,在實驗室搭建了排種器試驗臺,通過改變播種機(jī)地輪轉(zhuǎn)速(播種機(jī)作業(yè)速度)和采用不同大小的薯種,測定排種器漏播率和重播率,驗證鏈傳動的多邊形效應(yīng)對排種器性能的影響,分析試驗結(jié)果,建立回歸模型并對其進(jìn)行優(yōu)化求解,得到最佳的播種機(jī)作業(yè)參數(shù),為馬鈴薯播種作業(yè)提供參考依據(jù)。
試驗采用青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的洪珠2CM-2A型馬鈴薯播種機(jī),種勺呈倒錐形,口徑60 mm,底徑50 mm。將地輪抬高懸空,用電動機(jī)驅(qū)動地輪軸,經(jīng)變頻器調(diào)節(jié)電動機(jī)轉(zhuǎn)速獲得不同的播種機(jī)作業(yè)速度。為了便于觀察種勺舀種情況,將原機(jī)種箱更換為透明有機(jī)玻璃種箱(圖1)。切塊消毒薯種購自惠州市博羅縣。
圖1 舀種試驗裝置
該排種器主要由鏈傳動機(jī)構(gòu)、種勺和排種管等組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。種勺通過勺柄固定在傳動鏈上。排種器主動鏈輪由播種機(jī)地輪驅(qū)動并同向轉(zhuǎn)動,播種作業(yè)時機(jī)具的前進(jìn)方向如圖2中所示向右,地輪順時針轉(zhuǎn)動,驅(qū)動主動鏈輪同向轉(zhuǎn)動,傳動鏈的松邊(左側(cè))及固定在其上的種勺一起由下向上運動,伸出傳動鏈一定距離的種勺攪動并舀取1~2粒種箱內(nèi)的薯種;種勺到達(dá)最高點翻越從動鏈輪后,薯種下落至前一種勺的勺背上,當(dāng)種勺通過排種管出口時,薯種失去支撐,便下落到開溝器開出的種溝內(nèi),完成播種作業(yè)。種勺繞著主動鏈輪向上翻轉(zhuǎn)進(jìn)入下一個播種循環(huán)。
圖2 勺鏈?zhǔn)脚欧N器工作原理[10]
1.3.1 機(jī)具作業(yè)速度 根據(jù)廣東產(chǎn)區(qū)地塊面積不大,動力機(jī)一般以中小型拖拉機(jī)為主以及地頭轉(zhuǎn)彎多的生產(chǎn)實際,設(shè)機(jī)具作業(yè)速度范圍為2~5 km/h,通過變頻器調(diào)節(jié)電動機(jī)轉(zhuǎn)速,使地輪軸轉(zhuǎn)速與機(jī)具作業(yè)速度對應(yīng)。
1.3.2 薯種分級 經(jīng)測定,薯種長徑尺寸范圍在20~45 mm,根據(jù)試驗需要進(jìn)行大小分級。
1.3.3 二次旋轉(zhuǎn)正交組合設(shè)計 以機(jī)具作業(yè)速度和薯種大小為試驗因素、漏播率和重播率為試驗指標(biāo),進(jìn)行二次旋轉(zhuǎn)正交組合試驗[11-12],通過試驗對影響漏播率和重播率的因素進(jìn)行顯著性分析,提出機(jī)具的最優(yōu)作業(yè)參數(shù)。
試驗因素水平編碼表見表1,參照《GB/T 6242-2006 種植機(jī)械 馬鈴薯種植機(jī) 試驗方法》[13]規(guī)定的每行試驗種箱中至少裝入50 kg試驗樣本的要求,每個試驗號舀種100次,3次重復(fù),對漏播率和重播率進(jìn)行觀察統(tǒng)計并求平均值。試驗方案和試驗結(jié)果見表2。
表1 試驗因素水平及其編碼表
表2 試驗方案及結(jié)果
利用Design-Expert 8.0.6 軟件對試驗結(jié)果(表2)進(jìn)行二次回歸分析及多元回歸擬合,得到重播率和漏播率的回歸方程,并檢驗回歸方程的顯著性。
2.1.1 漏播率Y1的顯著性分析 通過對試驗數(shù)據(jù)的分析和擬合,漏播率Y1的方差分析見表3。由表3可知,試驗整體模型極顯著(P<0.01),主效應(yīng)中機(jī)具前進(jìn)速度對漏播率的影響大于薯種大小的影響,交互作用的影響較顯著。各因素對漏播率影響的回歸方程為Y1=-27.80724+5.49707x1+1.06129x2-0.089067x1x2-0.017778x12-0.009856x22。對回歸方程進(jìn)行失擬性檢驗結(jié)果不顯著(P>0.1),但回歸模型的檢驗極顯著(P<0.01),說明試驗指標(biāo)和試驗因素存在極顯著的二次關(guān)系。
表3 漏播率及重播率的方差分析結(jié)果
2.1.2 重播率Y2的顯著性分析 通過對試驗數(shù)據(jù)的分析和擬合,重播率Y2的方差分析見表3。由表3 可知,試驗整體模型顯著,主效應(yīng)中機(jī)具前進(jìn)速度對于重播率大于薯種大小的影響。各因素對重播率影響的回歸方程為Y2=+3.57942+3.45385x1+0.14679x2+0.084267x1x2-1.04667x12-0.008672x22。對回歸方程進(jìn)行失擬性檢驗結(jié)果較顯著(0.05≤P<0.1),對回歸模型的檢驗顯著(0.01≤P<0.05),說明試驗指標(biāo)和試驗因素間存在顯著的二次關(guān)系。
利用Design-Expert 8.0.6 軟件對試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得出機(jī)具前進(jìn)速度和薯種大小對漏播率和重播率影響的響應(yīng)曲面(圖3、圖4)。由圖4可知,對于漏播率,機(jī)具前進(jìn)速度和薯種大小的交互作用,機(jī)具前進(jìn)速度和薯種大小都與漏播率呈正相關(guān),機(jī)具前進(jìn)速度的影響更顯著,說明鏈傳動的多邊形效應(yīng)對漏播率的影響是顯著的。由圖4可知,對于重播率,機(jī)具前進(jìn)速度和薯種大小的交互作用,機(jī)具前進(jìn)速度和薯種大小都與漏播率呈負(fù)相關(guān)。
圖3 漏播率的雙因素響應(yīng)曲面
圖4 重播率的雙因素響應(yīng)曲面
為獲得排種器最佳排種性能作業(yè)參數(shù),利用Design-Expert 8.0.6 軟件中的優(yōu)化模塊對以上兩個回歸模型進(jìn)行約束目標(biāo)優(yōu)化求解。
設(shè)計變量:x1,機(jī)具前進(jìn)速度;x2,薯種大小。
目標(biāo)函數(shù):
約束條件:
考慮到實際生產(chǎn)中,漏播率比重播率對經(jīng)濟(jì)效益的影響更大,將漏播率定為重要指標(biāo),重播率定為次要指標(biāo),權(quán)重系數(shù)分別為5和3。求解得到機(jī)具前進(jìn)速度為2.44~3.60 km/h、薯種大小為23.66~41.34 mm時,漏播率和重播率的優(yōu)化解分別為3.46%~3.76%和5.52%~8.24%;機(jī)具前進(jìn)速度2.44 km/h、薯種大小41.34 mm時,漏播率和重播率有最優(yōu)解,其值分別為3.54%和5.52%。上述指標(biāo)都滿足《GB/T 25417—2010馬鈴薯種植機(jī) 技術(shù)條件》[14]規(guī)定的漏種指數(shù)≤10%和重種指數(shù)≤20%的要求。
鏈傳動的多邊形效應(yīng)和大小不一的切塊薯種對勺鏈?zhǔn)脚欧N器的漏播和重播有直接影響。本研究在實驗室對勺鏈?zhǔn)今R鈴薯排種器進(jìn)行二次正交旋轉(zhuǎn)組合試驗,建立了試驗指標(biāo)與影響因素間的回歸模型。通過對回歸模型的優(yōu)化求解,機(jī)具前進(jìn)速度2.44 km/h、薯種大小41.34 mm時,漏播率和重播率的最優(yōu)解分別為3.54%和5.52%。
實驗室試驗條件比田間作業(yè)條件更平穩(wěn),沒有機(jī)車移動和翻越壟溝的振動和慣性力等影響,因此,試驗結(jié)果有一定的局限性,2.44 km/h的機(jī)具前進(jìn)速度顯然偏低,不能充分發(fā)揮機(jī)械化提高生產(chǎn)效率的作用。減小鏈節(jié)距或開發(fā)齒形帶式排種器,既能保證準(zhǔn)確的傳動比,也能減弱或消除鏈傳動的多邊形效應(yīng),對提高機(jī)具作業(yè)效率、降低漏播率和重播率是有利的。
可見,研發(fā)適應(yīng)性好、可靠性高的自動檢測和補(bǔ)種系統(tǒng),對切塊薯種進(jìn)行大小分級或使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的整薯播種,使農(nóng)機(jī)農(nóng)藝深度融合,將為馬鈴薯田間生產(chǎn)機(jī)械化水平進(jìn)一步提高奠定基礎(chǔ)。