牧草打捆机的毕业设计(机械CAD图纸) .doc
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1、1 绪论 1.1 问题的提出 牧草打捆机的设计 2123456m23R c=23我国地域广袤,而且作为农业大国,有着先天独厚的发展畜牧业的条件。我国草原辽阔,类型繁 多,资源丰富,是巨大的天然宝藏。据统计,我国共有各类天然草地面积约 3.93 亿 hm,占国土 面积的 41.7%,仅次于澳大利亚,居世界第二位,同时也秸秆资源最为丰富的国家之一,每年生 产6.4亿多t的秸秆。然而我国草场的分布很不均匀,导致我国部分地区一方面牧草匮乏,另一方面则因季节性牧草过剩而 得不到合理利用被废弃,不仅浪费了牧草资源,造成经济损失,同时也污染了草地和环境。此外,牧草 在流通领域中遇到的一个主要问题,就是由于牧
2、草的堆密度小,使其运输成本增加,利润空间下降。 有些地方甚至因为利润微薄而宁可烧掉,也不愿意费时费力地运输,造成了资源浪费,而且也污染了 生态环境。这是我们必须面临的显示问题,急需有一个合理的办法来解决这个现状。近年来,由 于各牧场的牲畜存栏量不断增加,而相应的管理政策又相对滞后,还有自然条件的恶化,即使在 牧草比较丰富的牧区,季节性的饲草缺乏现象也很严重 。2000 年初,我国内蒙古、新疆共有 12个地(州)60 个县出现的“白灾”使30万头受灾牲畜死亡,主要原因是由于饲料缺乏的饥饿所致, 很显然解决这个问题的有效措施就是为这些牧草缺乏或季节缺草的地区准备充足的越冬饲草;另 一方面我国草业发
3、展带有比较 突出的地域性特点,牧草种植基地大多位于黄河流域及华北、西 北,而牧草销售市场多位于华东、华南的奶牛、肉牛饲养密集区。由于草场分布不均,部分地区 因季节性牧草过剩得不到合适的处置而被废弃,浪费了资源,也污染了草原 。不仅如此,近年 来随着畜牧业的迅速发展,中国加入 WTO,周边的许多国家,像韩国、日本都是饲料资源短缺的 国家,国际市场对牧草、秸秆等饲料的需求会大幅增加。加入 WTO,我国资源成本相对较高的种 植业面积可能会适当减少,种植业比较效益下降将促使土地资源和农业生产结构向畜牧业、草业 等方面调整,牧草生产和加工 产业将面临新的机遇。因此,加快我国的牧草、秸秆的产业化进 程,能
4、为我国增加出口创汇,成为国民经济大产业,这在发达国家如美国、加拿大等已得到证实。 在牧草、秸秆等纤维物料的商品化生产过程中,首先遇到的问题是这些物料松散,容积密度小, 收集、运输困难,运输时亏吨现象严重这些物料无论在储存还是运输时,都占用很大的空间,面 临严重的运输成本压力。由此可见,把饲草打成高密度的草捆后储存或运输,是降低饲草成本的 重要步骤。也是使得牧草得到合理利用的有效途径,既可解决牧草资源的分布不均而得不到合理 利用的弊端,有可解决环境问题。据中国农业大学成套设备所的实验设计,饲草打捆平均密度可 以增大10 倍左右,而运输成本可降低70%左右,可见饲草压捆机的商业效益是十分显著的 。
5、牧 草业也会因此有长足的发展。 1.2 国内外研究现状及发展趋势1.2.1饲草压缩理论的研究概况 压缩理论是饲草料压捆、压饼、压块等机具设计的理论依据,具有重要的价值 。1938 年西德学者斯卡维特(Skalweit)首次开始研究纤维物料在压缩过程中的压缩机理。他通过在密 闭容器内以低速压缩牧草,来研究压缩力和压缩后牧草容积密度之间的关系,并得出了如下压缩 力和压缩后物料容积密度之间的规律:R= cg (1l)式中: R 压缩力,(kg/cm ); g 压缩后物料的密度,(kg/m );g 0R 初始压缩力(kg/cm );: g 0 物料的初始密度,(kg/m );m 是试验系数。1959
6、年西德另一位学者麦威斯(Mewes )通过实验研究分析斯卡维特(Skalweit)所得出的数学模型, 根据分析研究,他对斯卡维特的结论给予肯定,同时,他认为纤维物料在压缩过程中压缩力与物mm m233g 物料的初始密度,(kg/m );2c R = g (l4)23小麦秸秆 燕麦秸秆 苜蓿 牧草系数 - - - - 2.5310 9.810 3.710 6.7510 1550N/cm- - - - 2.8710 1.5610 1.7810 8.5510 50200N/cmc0 334m5. 3料的初始密度有关,并分别提出了在不同压缩条件下压缩力与物料密度之间的数学模型:R = c - g 0
7、) (12)R= c ( - g 0 ) (13)式中: R 压缩力,(kg/cm ); g 压缩后物料的密度,(kg/m );0 c 和m 均为试验系数。1964 年西德学者萨哈特(Sacht)利用小麦和燕麦秸秆以及苜蓿和牧草进行试验研究,首次发现被压 缩物料的湿度对压缩过程有很大的影响。通过实验研究,他认为,斯卡维特的数学模型只有在压 力小于200N/cm 时才成立,并提出如下数学表达式:w 式中: R 压缩力,(kg/mm ); w 被压缩物料的湿度; g 压缩后物料的密度,(kg/m );c 和m 均为试验系数,不同的物料具有不同的值。 该表达式只有在 w=1555%之间成立,c 和m
8、 的值如表11所示: 表11各种物料压缩时的实验系数c 和m 值 89%干重 88.5%干重 83.5%干重 86%干重m 1.47 1.59 1.69 1.96m 1.89 2.35 2.64 2.735060 年代苏联学者对纤维物料的压缩过程也进行了很多研究,如奥索波夫(Osobov)通过实验和 理论分析研究认为,纤维物料在压缩过程中压缩力仅取决于被压缩物料的初始密度和压缩过程中 的压缩程度,在此基础上提出:a式中: g 压缩后物料的密度,(kg/m );g 0 物料的初始密度,(kg/m );c 和a均为试验系数,表明草料的物理机械特性。 苏联的另一位学者赫拉帕奇(Hulapaqi)研究
9、认为,纤维物料在压缩过程中压缩力不仅与压缩后压缩 物的压缩程度有关 ,而且与压缩过程中的压缩速度以及物料的湿度有关。通过分析研究他提 出了以下表达式:P=c bk (16)式中: a 物料的湿度系数; a=l - 0.02(w - 15.30) w物料的湿度; b 压缩过程中的压缩速度影响系数; b = 0. 84 ;v 压缩过程中当前位置的压缩速度; g 压缩后物料的密度,(kg/m );- 7s- x2n2m 3n 333A 0R = e - l) (l11)2gr= ; 33l b = ; k bsR = - l (112)( - )k物料的硬度系数,对整齐的秸秆 k=1,对纠缠的 k=
10、0.67,对牧草 k=0.58;c 和m 均为试验系数一般取c=1.92 10 ,m=2.178。 该表达式虽然是在密闭容器内实验得到的,但在开式压捆室压缩干物质含量为 85%的小麦秸秆的 实验中得到了证实。多年来,此式一直被作为压捆机设计的理论依据,它对压捆机的设计在方向 上有一定的意义,对于闭式压缩有重要指导作用。苏联学者普斯特金(Pusteky)对纤维物料压缩过程中被压缩物料的压缩量与压缩力之间的关系进行 了分析和研究,他用窄板条压缩未脱粒的小麦秸秆进行实验研究得出了压缩力与被压缩物料压缩 量之间关系:bsR = Ae (17)式中: R 压缩力,(kg/m );s物料的初始厚度,(mm
11、);x对物料的压缩量,(mm);A 和b均是试验系数,对于牧草和苜蓿A=0.35kg/cm,b=0.375。 后来他又在密闭容器内对麦秸进行实验研究,并得出麦秸在密闭容器内压缩时,压缩力与压缩量 之间呈抛物线关系:R= Ax (18)式中:p压缩力,(kg/m );x对物料的压缩量,(mm);A 和n 是试验系数。 此外,英国和美国等国的学者对不同纤维物料压缩过程作了大量的研究试验和理论分析,如:1984年英国学者多佛而奇(0Dogherty)和威来尔(Wheller)通过实验研究和理论分析,并根据压缩过程 中物料的容积密度范围提出两个模型:R= c g ( g 400 g /m ) (110
12、)式中: R 压缩力,(kg/cm ); g 物料压缩过程中的密度,(kg/m );n、m 均是试验系数。1987 年英国学者法波若德(Faborode)和卡拉凡(OCallaghan)在考虑了被压缩纤维物料的初始密度 后,提出如下的数学模型:b式中: R 压缩力(kg/cm ); g g 物料在压缩过程中的密度,(kg.m );g 0 物料的初始密度,(kg/ m );A、b均是试验系数。 他们对其进一步推导: 令:Ag 0 = k 0;rc将公式(111)转化成压缩力与压缩活塞位移之间的关系:b e式中:k0物料的初始松散模量;38bsB - )3g 牧草的初始密度,(kg/m ); 39
13、1051112213g 0 物料的临界密度,(kg/m );s压缩活塞的位移,(mm);l压捆室长度,(mm)。1996 年我国学者杨明韶等在真正的高密度牧草压捆 9KG350 上分阶段对牧草在压捆过程中的压 缩力、压缩量和压缩过程中的牧草的密度等进行了试验研究,并提出了它们之间的数学关系式:R= Ae (113)并在此基础上推导出用高密度 压捆机对牧草进行压捆时,压缩力与压缩后牧草密度之间的关系 式:P=Ae (114)式中: P压缩力,(Mpa);0 g 牧草压缩过程中的密度,(kg/m );x牧草的压缩量(mm);A、B、b均是实验系数。纵观国内外学者对各种纤维物料压缩过程所作的各种实验
14、研究和理论分析,主要是从不同角度出 发,采用不同的压缩方式和条件对不同的纤维物料进行试验和理论研究。归纳起来苏联和我国的 学者主要是针对纤维物料压捆过程进行研究,英国、美国、加拿大的学者主要是针对纤维物料的 压块和压饼过程( 密度很高) 进行研究, 日本学者主要 是针对粉体纤维物料的模压成型进行研究。这些研究成果在解决压缩力和压缩程度之间的问题中发挥了极其重要的作用,对秸秆等纤维 物料压缩过程的理论分析,压缩设备的设计和牧草压缩生产过程研究起到了指导作用,提供了理 论依据。本文就是以这些理论为依据,进行了压捆机的研究。1.2.2国外压捆机的发展概况1870 年美国人迪得里克(DederiC)研
15、制出人类历史上的第一台机械式固定牧草压捆机,被改进完善 后,在欧美一些国家得到广泛应用。20 世纪 30 年代初,小方捆压捆机问世,50 年代生产进入高 峰,保有量趋于饱和,当时美国拥有捡拾压捆机约 70 万台,90%以上的牧草采用捡拾压捆工艺。60 年代中期,圆草捆卷捆机诞生,70 年代迅速发展,80 年代方、圆捆机并行发展。近年来,欧 美等发达国家的压捆设备更成熟,结构参数更合理,可靠性、生产率提高很快。国际著名的农机 生产商如美国纽荷兰(NewHolland)、约翰迪尔(JohnDeere)、凯斯公司,英国福格森公司,韩国成 元公司,意大利 GALLIGNANI 公司,德国威格公司和前进
16、公司的压捆机都己系列生产,这些设 备无论在机械结构、动力配套、液压系统还是控制系统设计方面都处理得很成功,一些新的设计 理论、最新科研成果的应用在这些机械上都有体现,例如在控制系统方面,单片机、可编程控制 器(PLC)、工业控制机控制(工PC)等的自动控制手段都得到应用。在一些发达国家,如美国等,牧 草收获己全部实行机械化,牧草已成为国民经济一大产业。1.2.3国内的研究状况 国内压捆机方面的研究报道不 多,只有压捆机生产或改进方面的报道,但企业生产的产品质量 低、可靠性差。我国 50 年代末开始生产畜力固定式捆草机,60 年代初,在引进、试验国外小方 草捆拣拾压捆机基础上,开展了小方草捆无绳
17、压捆机的研究。70 年代中期引进、仿造了国外的方 捆机并批量生产,70 年代末开始仿制圆捆机。近几年,随着市场对高密度草捆和农作物秸秆捆需 求量的增加,国内的一些科研院所和高校开始研制高密度的牧草和秸秆压捆机,主要型式可分为 机械式和液压式 。1.2.4发展趋势 纵观国内外大中型企业及饲草收获工艺的需要及研究,饲草压捆机将向以下方向发展:1产品多样化、系列化,以满足不同用户的需求。2采用新技术、新工艺,改进产品结构,提高产品的使用性能和经济效率。电子计算机、液压技 术等的应用将使机具的性能更先进,操作更方便舒适。3扩大适用范围,提高机具的利用率,将捆草范围从干草扩大到青饲料或农作物秸秆。4增加
18、草捆密度,降低功率消耗,提高压捆机经济效益。5运用现有的饲草压缩理论设计主要结构工作部件,以提高压缩密度和减少功率消耗,使压捆机 效率更高,可靠性更大,性能更优 。5814151.3 存在的问题 由于国内压捆机目前大多采用测绘或类比方法设计,在配套动力的确定,主要部件的结构参数、 压缩频率和喂入量等工作参数的确定中很少有真正的理论依据,因而不可避免地存在配套动力不 合理,压缩设备功率消耗大、生产能力低等问题,而进口机械不仅价格昂贵,而且有些不适宜我 国的国情 。 1.4 研究的目的和意义 由于我国的饲草压捆技术设备与发达国家相比有很大差距,而且多为仿造产品,主要工作部件结 构参数选择不当,生产
19、规模较少,设备质量欠佳,远不能满足日益扩大的国内草产品生产加工设 备市场的需要。提高国产压捆机的质量,无疑会对畜牧业发展起到革命性作用。虽然市场上国外 产品质量较好,但价格太高(例如黑龙江大庆农场进口的 NewHolland 公司生产的一款高密度压捆 机造价 30 万美元),不适合国内的消费水平,所以开发性能良好、自动化程度高而且价格适中的 国产压捆机将是我国饲草商品化生产的关键设备之一,对促进饲草产业化进程会起到举足轻重的 作用 。 2 牧草压捆机的设计 2.1 饲草压缩理论研究2.1.1饲草压缩过程研究 饲草压缩类型根据压缩设备类型的特点可分为闭式压缩和开式压缩两大类。闭式压缩是指用一个
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