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IAbstract II 2马铃薯收获机的种类以及技术要求 4传动系统的设计 5.2马铃薯收获机挖掘铲结构的选则 5.3平面一体铲主要参数的确定 6.1分离输送器的机构及工作过程 7机架部分的设计 参考文献 I马铃薯分段收获机的设计年产量在7500万吨左右,位居世界第一位。马铃薯生产的季节性强,适合于机械化生产,机械化播种技术在发达国家得到了很好的发展。但是在我国,特别是比较贫困的地区,仍然使用人力来收获土豆,而且比例相当大,人力收土豆的强度巨大,而且效率低下更是不言而喻。为了普及土豆收获机的使用,理论计算。最终产品可实现挖掘完整、输运流畅,分离效果明显。生产率为3亩/h,收净率98%,破损率<1%,性能达到技术规范要求。II2r1但马铃薯可以帮助解决这一难题,我们会渐渐看到马铃薯发挥的巨大作用。另外马铃薯的2由简单的畜力牵引到拖拉机牵引,最后到全自动化收获机的时间短。高代表了国外马铃薯广和使用[5]。342马铃薯收获机的种类以及技术要求5图2-1智力的LK抛掷式马铃薯收获机图2-2意大利斯培多农业机械设备公司生产的小型拖拉机用土豆挖掘机图2-3孟加拉国生产的马铃薯收获机图2-4意大利斯培多农业设备公司生产的侧式土豆挖掘机6784传动系统的设计9距,带轮的材质,基准直径和其结构尺寸大小,初拉2d1)01—1—fc可以证明,小带轮上的总摩擦力也efc肯定比大带轮上的总摩擦力要小。因此打滑现象不可能先发生在大带aa)r00cL1—1—efcappCC21确定带轮结构,轮槽、轮辐和轮毂的基本几何尺寸还要确定带轮的公差和带表4-1V带设计计算列设计计算项目计算结果计算功率P工作系数KA查表知V带的带型A型验算带速V计算带长Ld0带的基准长度Ld长度系数KL查表知计算中心距a计算小带轮的包角α确定V带的根数3计算圆整后取3单根V带的额定功率Pr计算带的压轴力Fp带轮的材料带轮的形式带轮的轮槽直径要求腹板式与选用的V带相对应铲的设计要根据土豆在土壤中的生长宽度、土豆的结果深度和果实的多少等具体状αααααf—土壤对铲的摩擦系数()1222RCVh2h2hPhαG图5-3铲面水平倾角及铲的末端离地高度示意图铲面上土壤横断面积A铲上的土壤重力G5RminRmin总总表5-2挖掘铲的主要参数铲的倾角α铲的长度L铲的总宽度B土壤对铲摩擦角Φ但是在美国情况就不同了,由于马铃薯的品种优良,栅条之间的距离甚至可以达到40~MN—转轴的转速=9549Pn=n9549ττ=τ=
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