油菜机械化收割论文

2024-09-21

油菜机械化收割论文(精选6篇)

油菜机械化收割论文 篇1

油菜是芜湖县冬季主要优势农作物之一, 是农业生产一项重要的经济来源。2005年区划调整前, 芜湖县常年油菜种植面积2.00万~2.35万hm2, 区划调整后, 芜湖县耕地面积缩减到2万hm2, 油菜年种植面积也在1万hm2以上, 当时延续传统种植方式, 油菜种植、收获以人工作业为主, 从起垄打穴、点播或育苗移栽、施肥除草直至收获全靠人工作业, 整个生产过程劳动强度大, 生产成本高, 种植效益低, 仅在种、收2个环节直接投入工时100个/hm2以上, 制约了油菜种植规模的扩大和产出效益的提高。到2008年底, 芜湖县油菜秋种面积不足0.7万hm2, 大量耕地改种机械化程度较高的小麦或干脆冬闲抛荒。2008年起芜湖县实施农业部“油菜万亩高产创建”与“油菜生产机械化技术试验示范”项目, 在油菜种植、收获2个主要生产环节全面开展油菜机械化作业, 全力推进“浅旋耕机条播复式技术”、“免耕撒直播机开沟覆盖配套技术”、“油菜机械化收获技术”, 油菜生产得到恢复性发展, 2009年芜湖县油菜撒直播和机播面积866.7hm2, 机收666.7 hm2, 经济、社会效益显著, 得到县委、县政府高度重视, 在油菜生产与机收配套栽培技术方面增加投入50万元/年以上。2010年开始, 芜湖县一年一大步, 利用高产创建项目实施平台, 每年油菜机播、免耕撒直播面积以几何级数上升, 到2013年免耕撒直播面积突破0.667万hm2, 油菜生产得到全面恢复, 全县油菜种植面积突破1万hm2, 机收面积更是得到长足发展, 以0.100~0.135万hm2/年的速度递增, 2013年机收油菜面积突破0.54万hm2, 占全县油菜种植面积的50%以上, 农民特别是种植大户纷纷要求进行油菜种植与机收。在此项工作的强力推进下, 2011年芜湖县实施农业部“一油一稻”整建制高产创建, 全面推行水稻油菜生产全程机械化技术, 水稻种植实行机插, 油菜种植应用免耕撒直播技术, 节省用工、成本, 提高产量, 增加收入, 受广大农民特别是种植大户的青睐。5年来, 芜湖县累计实施油菜高产创建5 144.7 hm2, 开展机收4 472.7 hm2, 占86.9%, 带动全县机收面积1.27万hm2。其中, 2013年油菜机收突破0.54万hm2, 占全县油菜种植面积的50%以上;产量逐年增加, 全县油菜单产从2008年的2 137.5 kg/hm2增加到2013年的2 574.0 kg/hm2, 高产创建平均单产从2008年的3 019.5kg/hm2, 增加到2013年的3 094.5 kg/hm2, 其中2013年芜湖县种植大户戴二保34.17 hm2油菜机收平均单产达到3 285kg/hm2, 百亩核心展示区平均单产达到3 570 kg/hm2。现将芜湖县近几年来的高产创建与推进油菜机械化收割情况总结如下。

1 强化农机农艺融合, 凸显农艺农机优势

油菜生产全程机械化涉及品种、种植方式、密度、栽培等农艺措施以适合机械化收割, 而农技、农机分属农业2个独立的部门, 要顺利完成油菜高产创建与油菜生产全程机械化, 农机与农艺部门必须进行融合, 实现农艺生产与机械化收割无缝对接[1]。为此, 在已成立油菜生产全程机械化推广与技术指导组的基础上, 2008年增设了油菜高产创建领导组, 分管县长任组长, 农委主任任副组长兼办公室主任, 重点强化技术攻关与推广衔接, 抽调县镇2级技术骨干组成技术推广指导组, 从油菜生产农机农艺融合的关键点出发, 积极开展探索。6年来, 先后开展了不同油菜品种机械化作业适应性、不同种植密度机械化适应性、不同机械化种植方式作业效果对比、油菜不同种植方式机械作业效果对比、油菜秸秆粉碎方式对还田效果影响等研究, 将油菜生产技术与适合机械化收割机密联系在一起, 凸显农机农艺优势, 探索出了一条在现有品种状况栽培条件下, 适合当地油菜生产机械化种植机收的新路子。

2 建高产栽培、机收示范典型, 抓示范带动, 提升酵母效应

2008年芜湖县列为安徽省油菜生产机械化技术推广示范县, 同年试开展油菜高产创建示范, 2010年开始省每年安排芜湖县油菜万亩高产创建1 333.3 hm2。为更好地发挥项目的示范带动作用, 对全县分区域布局, 做到点面结合, 既突出高产创建集中连片展示, 又做到核心示范户、种植大户分区布点种植, 交通便捷示范效果好的地点优先安排示范。为突出示范效果, 高产创建一年一落实, 全县5个镇轮流安排, 在全县20 hm2以上大户中每年选50~60个示范带动力强的典型户为酵母户, 通过他们的示范和言传身教来影响全县油菜种植户。为适应当前生产新形势, 技术推广与时俱进, 在油菜高产创建上重点抓油菜免耕撒直播机开沟覆盖配套技术推广, 推进机械化统一收割推广模式, 6年来, 全县以项目实施示范面积达9 008.8 hm2, 平均单产3 020.85 kg/hm2, 组织开展核心示范户326人次, 实施面积7 857.6 hm2, 平均单产2 964.0 kg/hm2, 6年中累计带动油菜免耕撒直播技术推广3.33万hm2以上, 实施机收面积逾2万hm2, 其中2013年实际完成油菜机收面积近0.54万hm2。高产创建项目实施和酵母示范户的带动在芜湖县油菜免耕撒直播、油菜机收上产生了轰动效应, 每年油菜机收面积呈直线上升, 在3~5年内芜湖县油菜机收面积有望突破90%。

3 抓化学除草与病虫害综合统治

免耕撒直播油菜种植密度大, 后期管理尤其是杂草处理和菌核病防治是栽培中的难点, 抓好病虫草害的综合防治是实现油菜免耕撒直播和机收栽培中的关键[2]。为此, 在草害防治上抓“一杀一封”是关键, 播种开沟前2~3 d, 为防治田间杂草, 喷施20%百草枯1 500 m L/hm2, 或41%草甘膦 (或41%农达) 3 L/hm2, 播后用90%禾耐斯900~1 200 m L/hm2封闭。在杂草三叶期, 为防除新生长出来的杂草, 用10.8%高效盖草能乳油450~600 m L/hm2, 或5%精禾草克乳油900~1 200 m L/hm2对水600 kg/hm2喷雾, 若同时喷施50%草除灵450 m L/hm2, 可以兼防阔叶杂草。生产过程中要求多次清沟, 适时疏松土壤, 培土壅根, 促进根系深扎, 以免后期发生倒伏。始盛花期一方面要进行清沟, 以降低田间湿度, 另一方面做好菌核病防治, 结合叶面追肥, 喷施托布津、多菌灵、菌核净等, 间隔5~7 d, 连续防治2次。

4 狠抓综合栽培技术运用

4.1 选择合适的高产品种

同期播种油菜机收比人工收获要延长3~5 d, 这就要求免耕撒直播油菜, 提早播种。选择优质高产早熟甘蓝型“双低”油菜品种, 要求全生育期、株高分别为220~240 d、1.5~1.6 m, 株型紧凑, 耐密植, 抗除草剂, 抗病性强, 抗裂, 花期比较集中, 分枝节位高且上举, 成熟度一致, 如核油46、宁杂11、绵油11、中双11等[3,4]。

4.2“三沟”配套, 排灌方便

单季稻收获后, 做1.8 m宽的畦, 同时开沟宽、畦沟深、腰沟深、围沟深分别为20~25、20、25、30 cm的“三沟” (畦沟、腰沟、围沟) , 并将沟土打碎与基肥混合撒于畦面, 平整畦面待播。

4.3 科学播种

单季稻收获后, 及时整地进行播种, 以提高产量。一般9月中下旬播种较佳, 不宜超过10月中旬。根据土壤墒情、种子发芽情况确定播种量, 一般用量为3.00~3.75 kg/hm2, 播种时先播2/3用量, 再用剩下的1/3用量, 二次播种, 以保证播种均匀[5]。

4.4 及时间定苗, 确定合理种植密度

为使田间植株分布均匀, 在2~3、4~5叶时及时间苗、补苗, 一般栽植30.0万~34.5万株/hm2。间定苗后及时追施水粪7 500 kg/hm2、尿素75~90 kg/hm2, 3~4叶时喷施150 mg/kg多效唑溶液750 kg/hm2控高促壮。

4.5 加强田间管理, 科学肥料运筹

科学肥料运筹, 以有机肥为主, 氮、磷、钾协调, 做到基肥足, 追肥早而淡, 腊肥稳, 薹肥重而速效, 重视硼肥的施用, 是免耕撒直播油菜促早熟栽培施肥原则。播前施人畜粪、磷肥、尿素、氯化钾分别为7 500~10 500、750、150、150kg/hm2, 或撒施腐熟饼肥、复合肥、尿素750~900、450~525、150kg/hm2;轻施提苗肥, 结合间定苗, 在3~4叶时用人畜粪3 750~7 500 kg/hm2分别对碳铵、硼砂225.00~375.00、3.75 kg/hm2浇施, 9~10叶时, 用尿素75~90 kg/hm2追施;12月中旬, 用暖性半腐熟猪牛羊栏粪和草木灰作腊肥, 增施复合肥225kg/hm2, 以培育壮苗, 促进根系生长, 使幼苗安全越冬;开春后分别撒施尿素、硼砂150.00、3.75 kg/hm2, 初盛花期用硼砂、磷酸二氢钾分别为1.5、3.0 kg/hm2对水750 kg/hm2喷施, 连续喷施2次[6,7]。

免耕撒直播油菜根系浅, 吸收肥水能力较差, 抗倒能力弱, 秋冬季节发生干旱要及时进行沟灌, 遇大雨发生积水, 要及时排水降湿, 抽薹盛期清除黄叶、脚叶, 加强通风透光, 降低病害发生;若田间幼苗生长旺、土壤肥力水平高、栽植密度过大的田块, 11月下旬至12月上旬, 喷施50~75 mg/kg多效唑450 kg/hm2, 防早薹早衰, 以促进油菜安全越冬。

4.6 适时收获

机械收割油菜, 应适当推迟收割时间 (较人工收获推迟3~5 d) , 以达到充分成熟, 即油菜全田90%~95%的角果呈黄褐色, 主花序角果籽粒全部呈褐色时开始收割。

5 加强观摩交流, 促进整体种植水平提高

“做给农民看, 教会农民干”是技术推广的重要手段。在关键农时季节组织开展县镇村干部、种植大户、农技人员进行观摩交流是开展核心示范和万亩高产创建以会代训的主要措施。为切实做好观摩培训, 每年要在项目区同一地点召开全县种植大户、专业合作社代表、农机大户、县镇分管领导、技术干部观摩交流4次以上, 分别在油菜化除、播种、菌核病防治、机收与秸秆粉碎还田时节进行, 现场会地点坚持每年一轮换, 会制长期不变。演示、观摩活动的开展, 极大地提升了核心示范和万亩高产创建的实施效果, 促进了全县油菜整体种植水平的提高。

6 抓专业合作社和农机大户建设

油菜机械化收割是崭新的课题, 收获时间短, 任务重, 保障农机足够的数量和质量是油菜生产机械化收割的关键。在油菜生产全程机械化的推广上采取两手抓, 一手抓栽培示范, 另一手重点抓机械展示和大田收割演示。在收割机械推广上, 把农机专业合作社、农机大户的培养当作油菜生产全程机械化推广的关键措施来抓, 每年在播种前, 农机推广站组织全县实力较强、经验丰富农机合作社、农机大户来现场开沟播种和油菜成熟时收割演示, 农机部门负责机械作业时的技术指导、调试、维修。6年来, 在农机部门的扶持下, 全县成立芜湖县惠农农业机械化作业合作社、芜湖县保田农机化服务专业合作社、芜湖县强湾村农机专业化服务合作社等16个, 农机大户35个, 购置油菜收割机274台, 基本满足了全县油菜机收需要。

7 体会

(1) 抓核心示范区、高产创建建设、引导大户连片种植, 是促进油菜生产全程机械化的有效措施, 推广新型实用栽培技术, 强化农机农艺融合是油菜全程机械化推广成功的关键。

(2) 农艺搭台, 农机唱戏是解决油菜机收的保障。针对当前油菜品种还不完全具备机收要求的状况, 油菜机械化收割重点是要解决油菜上下层角果成熟不一致、分枝多、枝杆交叉严重、易炸荚等不利于机械收获的生育特点, 选植株较矮、早熟的品种开展适期早播, 适当提高种植密度, 减少基部分枝, 实施秋发栽培, 年后开展促早熟栽培管理和病虫害综合统治是夺取油菜高产与机收成功的关键。

(3) 机械化收割推广油菜撒直播栽培, 有效地解决了栽培密度不足制约产量提高的问题, 它的成功示范有效缓解了劳力紧张, 生产成本降低, 使大户从事油菜大面积生产成为可能。

(4) 油菜机收与秸秆粉碎还田可同时进行, 一方面可有效解决秸秆焚烧污染环境, 另一方面油菜落花落叶以及秸秆粉碎还田增加了土壤有机质, 起到用地养地之功效, 使土壤地力得到恢复和提高, 确保粮食产量稳定可持续增长。

(5) 油菜机收推广是刚起步领域, 机收与秸秆粉碎还田费用可能较高, 需要各部门领导高度重视和支持, 建议政府在油菜机收、秸秆粉碎还田方面给予一定的补助, 以引导农民开展油菜生产、机收与秸秆粉碎还田工作。

参考文献

[1]汤静.油菜机收免耕撒直播高产栽培技术[J].现代农业科技, 2010 (13) :55.

[2]陈万胜.油菜免耕撒直播高产栽培技术[J].农民科技培训, 2003 (10) :23-22.

[3]徐秀玲.油菜免耕直播高产栽培技术[J].安徽农学通报, 2004 (2) :35.

[4]李爱志, 冯子龙.免耕直播油菜高产栽培技术[J].现代农业科技, 2009 (20) :64.

[5]王辉.免耕直播油菜高产栽培技术[J].福建农业科技, 2005 (2) :19-20.

[6]刘丽卿.双低油菜免耕直播高产栽培技术[J].内蒙古农业科技, 2006 (B12) :152-153.

[7]胡启山.免耕直播油菜高产栽培技术[J].农家顾问, 2009 (9) :40-41.

油菜的机械化种植与收割 篇2

重庆是我国重要的油菜种植地区, 在我国油菜生产量中占有重要地位。常年来, 该地区的油菜种植主要以育苗移栽和直播方式进行, 近几年, 国家高度重视油菜生产机械化的发展, 先后建立多个机械化示范基地, 以此来探索油菜种植和收割机械化产生技术及其配套方案。因此, 归纳出机械化种植和收割的几点农艺要求。

1.1 油菜品种的选择

在油菜机械化种植中, 首先要对油菜品种进行把关。一方面, 油菜种植应该首选产量高的品种;另一方面, 在进行品种选择时要能满足机械化收割的需求。具体而言, 尽量选择植株矮小、紧凑、分支少的品种, 有利于机械化收割。例如, 常用的油菜品种有传统白菜型品种和甘蓝型品种等。

1.2 保持合理的密植

为了保证油菜的高产量, 在种植油菜时保持良好的密植状态相当重要。一般而言, 白菜型的油菜适合机械化收割的种植密度在6~7万株/亩, 注重群体产量, 主要以一次分支和主杆为主。甘蓝型的油菜种植密度适合在3~4万株/亩, 个体产量大, 主要以一次分支和二次分支交织为主。

1.3 收割前排水

在油菜收割前5~7天, 应该尽量把油菜沟中的积水排泄干净, 将油菜主杆进行分支, 以免造成机械收割时对油菜枝干牵拉而导致油菜籽掉落损失。

2 油菜机械化种植技术

2.1 油菜播种

油菜机械化种植打破了传统人工种植的状态, 具有省工、省本、省力的多种作用。通过机械化种植技术的实验, 免耕撒播加机械开沟的油菜种植新技术得到了良好的运用, 并达到了产量增加, 生产效率明显提高的效果。该种植新技术在应用过程中必须把好“四关”:第一, 把好田地, 在晚稻进行收割前的10天左右, 应把田里的水排干;第二, 把好稻草, 把稻草进行清理干净, 以便机械作业;第三, 把好施肥, 对田地进行充足施肥;第四, 按时播种, 必须按时进行油菜播种, 保持播种均匀。

2.2 机械开挖

油菜播种之后就要进行机械开沟。首先, 要对机械做好安装调试工作, 对开沟的深浅进行调整;然后, 在进行开沟时, 可以利用左开法、右开法以及中间开法的三种方式, 把握恰当的开沟速度;同时, 在开沟时, 应该尽量保持沟壑的笔直, 以便以后的排水。

2.3 油菜田间管理

在进行油菜田间管理时, 要做好防旱工作, 确保油菜出苗良好;同时, 播种后, 在出芽前, 加强除草;另外, 在油菜生长到3到4叶时, 要做好间苗工作, 并保证充足施肥;入冬前做好防寒及防病虫害工作。

3 油菜机械化收割技术

3.1 基本要点

一方面, 做好收割机械选型, 根据油菜枝干的特点, 对机械进行改进, 加长割台, 适当降低拔禾的转速。另一方面, 明确收割时间, 适时收货, 一般而言, 在油菜成熟率达到85%~95%, 油菜杆接近黄色时, 可以进行机械收割。

3.2 收割技术

第一, 在进行机械操作时, 要掌握好机械发动机的转速, 保持油门的踩踏稳定, 一般来说, 割到田头时, 保持大油门继续运转20秒左右, 等到油菜籽清洗干净后, 再适当降低发动机转速。第二, 正确掌握收割的宽度和幅度, 根据油菜实际情况进行调整, 尽量在全割幅状态下采用70%~80%的幅度进行作业。第三, 正确掌握收割的高低度, 既要减轻收割机的负担, 同时, 又不能切割到泥土, 一般选在收割高度在200mm~300mm左右。

4 油菜机械化种植与收割技术使用体会

实行油菜机械化种植与收割, 不仅可以提高生产效率, 节约劳动力, 还可以提高油菜种植的经济效益, 进而提高农民生活水平。以往的油菜种植与收割因其作业效率、使用可靠性以及损失率等因素, 导致油菜种植的实际效益并不高。因此, 从试验作业来看, JOHNDEERE4LZ-35 (L60) 大型收割机及4LYZ-2.5A油菜收割机基本解决了机械作业存在的效率及可靠性等问题, 因此, 深受农民的欢迎。通过对机械化种植与生产的试验实施, 我们得出, 要提高机械化生产高产高效、操作效率, 就应该抓好以下几个关键环节。

4.1 提高播种质量

在进行油菜播种时, 应在土壤含水量30%~40%并在晴天进行开沟播种, 并根据全喂式收割机的宽度尺寸来确定开沟面的宽度尺寸。目前, 全喂式的收割机的幅宽度为200cm。播种后土壤干燥要进行沟灌水润, 如果油菜过密必须要间苗, 拔除弱病苗。

4.2 支持“三定量”施肥

第一, 针对中等土壤, 肥力单产目标定于200kg/667m2;第二, 氮磷钾化肥的施用, 纯氮总量保持在15kg/667m2, 土壤肥力的高低要求适当减增10%的纯氮量。底肥、苗肥的使用纯氮分别占据15%、70%、15%。第三, 正确把握肥水的促控和化控, 施肥中适当加入人畜禽粪、草木灰等农家化肥;在油菜2叶1星期前后和油菜越冬期控肥。

4.3 防治病虫草害

正确对油菜进行农药适期喷雾防治, 针对秋冬旱蚜虫、小菜蛾等虫害, 采用5%的高效氯氰菊酯等药物进行防治, 杜绝病毒源。采用阿维菌素和苏云金杆菌复配制剂等, 在小菜幼虫2龄前进行防治;同时, 在油菜开花、盛花期进行腐霉利、多菌灵等药物预防。

4.4 成熟期机械收割的调节

油菜属于总状花序, 果粒成熟差异较大。对此, 为了达到最好的机械收割效果, 减少损失率, 在主茎角果呈枇杷色时, 对中上部各层的果粒使用乙烯利脱叶剂, 并在两天选择晴天组织机械收割, 及时烘干籽粒。

5 结束语

我国是油菜籽生产大国, 油菜机械化作业的模式, 在油菜种植与收割中的应用范围还有待提高, 随着机械化技术在油菜种植与收割中的不断成熟试验, 应不断加快对油菜生产机械化操作的瓶颈进行研究, 逐渐从标准化发展为规模化, 努力为机械化创造市场条件, 不断提高农民购买机械化设备并使用机械化设备的积极性, 进而实现我国油菜生产目标。相信在不久的将来, 油菜机械化生产将得到良好的发展。

摘要:油菜机械化操作主要分种植技术和收割技术。本文首先对油菜机械化种植与收割的农艺要求进行了阐述, 并就种植技术与收割技术的要点进行了分析, 在此基础上就油菜机械化种植与收割技术的使用给予了几点体会, 提出了一些自己的看法和建议。

关键词:机械化,种植技术,收割技术,操作要点

参考文献

[1]朱伟进, 秦海生.我国油菜生产机械化现状与发展对策[J].农机市场, 2013 (7) :23-26.

[2]郭燕.油菜机械化生产技术探讨[J].安徽农学通报, 2013, 19 (19) :130-132.

[3]唐景斌.油菜生产全过程机械化的实践与体会[J].实验研究, 2012 (12) :29-32.

[4]徐云晓.影响油菜机械化生产的主要因素及采取的对策[J].农机科技, 2013 (12) :230-232.

油菜机械化收割论文 篇3

油菜联合收割机研发过程中脱粒分离装置存在脱粒不净和损失大的问题[1]。本文对3种不同形式的脱粒滚筒(纹杆-板齿、钉齿与短纹杆)和栅格凹板所组成的脱粒分离装置进行研究,分析它们之间的差异,并将不同结构形式的脱粒分离装置按照正交试验法组合成多种方案进行试验,分析出最佳脱粒方案,设计出一种新型的油菜联合收割机脱粒分离装置。

1 脱粒滚筒及凹版的结构形式

本文的脱粒分离装置的结构形式主要由稻麦联合收割机改进而来。凹板采用栅格式,栅格密度较稻麦的凹板大,脱粒装置的结构主要有钉齿、纹杆和组合式滚筒等。钉齿滚筒打击作用大,脱粒能力强,脱净率较高,但是谷物及茎秆破碎较严重,脱出物的含杂率较高;纹杆滚筒的脱粒作用相对柔和,打击作用较弱,揉搓作用强,故谷物及茎秆破碎程度较轻,脱出物含杂率较钉齿低,但对于难脱作物来说未脱净损失相对较大;组合式脱粒滚筒综合脱粒性能相对较好。

2 试验的正交法设计

本试验主要研究对象是纹杆-板齿-栅格凹板、短纹杆-栅格凹板和钉齿-栅格凹板等3种不同形式的脱粒分离装置,目的是研究它们对油菜的脱粒分离性能以及之间的差异。

2.1 试验参数及试验方案的确定

本试验选取脱粒间隙、滚筒转速和喂入量作为可变因素进行试验研究。根据油菜联合收割机的工况,并结合试验台实际情况,各因素水平选取如下:

脱粒间隙/mm: 25,30

滚筒转速/r·min-1: 850,950,1050

喂入量/kg·s-1: 1.4,1.6,1.8

本试验采用正交试验设计方法来对油菜联合收割机脱粒分离装置进行试验研究。根据上述参数,可得试验的因素水平如表1所示。

由于本试验为水平数不等的正交试验,脱粒间隙为两水平,滚筒转速和入量均为三水平,故采用拟水平法进行正交试验设计。根据实际经验,将脱粒间隙的水平一作为第三水平的虚拟水平,故本试验就转化为三因素三水平正交试验,根据正交试验选表原则选取正交表L9(34)[5]。

根据正交表L9(34),把所考察的每个因子对应于正交表的一列,再把每列的数字“翻译”成所对应的因子水平,这样每行的各水平组合就构成一个试验条件。各种形式的脱粒分离系统对应的试验方案,如表2所示。

2.2 脱粒分离装置试验数据

试验按上述试验方案进行,每次试验重复3次,试验数据取3次数据的平均值。由于数据繁多,以下仅以第1组试验为例做说明,所得数据如表3所示。

2.3 脱粒分离装置分离状况

2.3.1 纹杆-板齿栅格凹板脱粒分离装置

第1次试验完成后,置于凹板正下方的接粮箱里的脱出混合物分布如图1(a)所示,排草口排出的碎茎秆性状如图1(b)所示。

(a) 接粮箱里的脱出物分布 (b) 排草口排出的碎茎秆

2.3.2 短纹杆-栅格凹板脱粒分离装置

第1次试验完成后,置于凹板正下方的接粮箱里的脱出混合物分布如图2(a)所示,排草口排出的碎茎秆性状如图2(b)所示。

(a) 接粮箱里的脱出物分布 (b) 排草口排出的碎茎秆

2.3.3 钉齿-栅格凹板脱粒分离装置

第1次试验完成后, 置于凹板正下方的接粮箱里的脱出混合物分布如图3(a)所示。排草口排出的碎茎杆性状如图3 (b)所示。

(a) 接粮箱里的脱出物分布 (b) 排草口排出的碎茎秆

2.4 分离装置试验数据分析

根据试验数据可以作出籽粒和杂余沿脱粒滚筒脱出物轴向分布规律图,如图4、图5和图6所示。

1) 各脱粒分离系统的脱出物、籽粒和杂余沿滚筒轴向分布各有不同:纹杆-板齿栅格凹板脱粒分离装置脱出物中的杂余相对集中在滚筒的后1/2段分离;籽粒在滚筒向的前5测试区分布较均匀,且占总籽粒量的80%在此区间内分离出来,后2个测试区籽粒量较少;短纹杆-栅格凹板脱粒分离装置脱出物中的杂余相对集中在滚筒中间的1/3段分离;籽粒沿滚筒轴向分布有一定落差, 逐渐减少, 且占总籽粒量的90%在前5测试区就被凹板分离,表明其分离能力比其他两滚筒强;钉齿-栅格凹板脱粒分离装置脱出物中的杂余主要集中在滚筒的中间约1/3段,分布规律与短纹杆-栅格凹板脱粒分离系统相类似;籽粒沿滚筒轴向分布与纹杆-板齿滚筒相类似,总体质量分布较平缓,主要集中在前5个测试区被凹板分离。

2) 各脱粒分离装置的脱出物分布曲线与籽粒分布曲线纵向高度差异明显:钉齿-栅格凹板>纹杆-板齿一栅格凹板>短纹杆-栅格凹板。这表明,钉齿-栅格凹板脱粒分离装置脱出物含杂率最高,纹杆-板齿-栅格凹板脱粒分离装置次之,短纹杆-栅格凹板脱粒分离装置最小。

3 结语

本文对油菜联合收割机钉齿-栅格凹板脱粒分离装置、短纹杆-栅格凹板脱粒分离装置以及纹杆-板齿-栅格凹板脱粒分离装置的试验结果进行对比分析和研究,得出了各脱粒分离装置工作性能的差异。利用正交设计法进行试验,并对各脱粒分离装置的试验结果进行分析,确定了最佳脱粒方式。

参考文献

[1]李建国.保我国油菜生产机械化的现状与发展[J].农业装备技术,2004(2):4-6.

[2]啸萍,陈新华.油菜收获机械化技术及开发思路[J].江苏农机与农艺,2001(4):4-5.

[3]陆振华.油菜联合收割机推广应用前景[J].江苏农机与农艺,2000(5):17.

[4]刘震林.浅谈油菜生产机械化技术[J].农业机械,2001(1):35.

油菜机械化收割论文 篇4

1分段收获与直接联合收获的比较

Canola油菜的收获通常使用经过调整后的收割谷物的割晒机或联合收割机。Canola油菜可以直接联合收割, 或者为了一致成熟先割晒然后再脱粒。割晒后可加速作物的干燥速度, 确保恰当的催熟, 减少因风和冰雹可能造成的籽粒损失。在作物干燥到籽粒含水率达8%~10% (通常在割后5~10 d) , 即可收获脱粒。

Canola油菜分段收获的优势:

1.可提前收割8~10 d, 籽粒成熟更均匀, 在田间成熟度不一致的情况下, 这点很重要。

2.提前收割可避免秋季霜冻和加速干燥, 尤其是在收割季节短的区域。

3.提前收割, 便于双季或秋季播种。

4.大面积收割有更多的灵活性, 因为收获时间不再严格受限。

5.减少收获作业时的破碎损失, 特别是油菜感染链格孢属病菌时。

6.大面积收获时, 可24 h全天侯割晒作业。

7.连杂草一起切割, 可得到更清洁和干燥的油菜籽, 可减少储存时发热风险和减少成熟草籽的数量。

在加拿大西部地区, 甘蓝型油菜 (B.napus) 通常是割晒 (分段) 收获的, 因为该季节后期不利的气候条件造成甘蓝型油菜倾向于成熟不一致和极易碎裂。白菜型 (B.rapa) 油菜因其成熟较早且抗裂, 能直接联合收获。在使用化学药剂后, 甘蓝型油菜也能直接联合收割。

2 Ca nola油菜的割晒作业

2.1割晒作业的最佳作业时间

在适当的种子颜色变化时割晒作业, 可减少绿粒菜籽和脱粒时的籽粒损失, 以确保最高等级的品质和价格。达到最优产量与品质的最佳割晒作业时间是, 当籽粒含水率平均为30%~35%时。在确定作物的成熟期时, 籽粒的颜色是其含水率的一个很好的指标, 比田块作物的整体颜色更重要。油菜植株上所有角果中的籽粒达到生理成熟和完全长实时, 水分大约在40%。生理学上成熟的种子, 每天损失水分大约在1%~3%。油菜籽粒颜色变化很缓慢, 从绿色变成浅黄色、亦或红褐色变至褐色, 这取决于气候和品种。在良好干燥的天气下, 作物处于最佳的35%湿度阶段, 只要3~5 d。

当田间地形、土壤类型和湿度相似时, 油菜作物通常会成熟均匀。然而, 油菜田间条件的变化, 可导致其成熟期不一致 (成熟速率不一样) 。同一田块籽粒颜色变化可能有一个范围———平坦地区30%、山顶已果裂和低地5%。理想的情况下, 同一田块可分3个不同的时间收割———先收山脊上的、然后是斜坡、最后是低地, 当然, 这通常是不切实际的。一般来说, 平坦地区产量最大, 因此确定是否收割的根本是产量的最优化———看田块中那一区域产量最大最多, 当该区域成熟时即可收割。

大面积收获时, 割晒作业开始于作物种子颜色变化达到最佳之前。如割晒作业开始于籽粒颜色变化大约20%时, 那么大多数油菜被收获时正好处于最佳或接近最佳颜色变化状态。假如5%或更多的果荚布满链格孢属黑斑病菌 (Alternaria black spo disease) , 提前割晒作业可减少潜在的碎裂损失。

要避免在30℃以上高温和干燥天气下割晒作业。清理叶绿素的酶需要水分, 割晒后如处于非常炎热和干燥、有风的气侯条件下, 由于籽粒水分含量低, 可能停止清除叶绿素活动, 这将导致一些绿粒不成熟种子。在凉爽的晚上、夜间或凌晨割晒作业, 可使籽粒的干燥速率较慢;这就减少了绿粒和低含油量的籽粒。雨水或浇灌作物将有助于保持种子的水分。延迟脱粒收获往往可以让铺条中的一些绿色籽粒颜色得以清除 (后熟作用) 。

如气候变冷、八月末或九月初和霜冻来临, 可考虑提前割晒作业 (在10%籽粒颜色变化时) 。这可以使因霜冻形成的绿色籽粒减到最少。在霜冻之前3 d已收割的油菜, 受冻害更少。然而, 当植株被割晒后, 油菜籽粒不再继续充实。如果在割晒作业时, 油菜籽粒还没有累积到完全的油和蛋白质组份, 割后不会有进一步的充实, 将形成没成熟的籽粒而损失部分增产潜力。

2.2籽粒颜色变化

为获得最佳产量和品质, 最佳的收割期是籽粒含水率平均在30%~35%时。在此含水率, 主干上籽粒颜色变化为30%~40%。甘蓝型油菜品种, 已变颜色的籽粒位于茎秆底部至向上1/3处;而白菜型油菜品种, 茎秆中部和上部的部分籽粒已变颜色。当底部角果中的籽粒已经完全转变颜色时, 在顶部最后长成的角果中的籽粒将被充实或接近充实。每2~3 d, Canola油菜角果中的籽粒颜色变化平均在10%。在炎热、干燥条件下, 籽粒颜色变化将加速;当气候较冷时, 籽粒颜色变化时间将延长。

2.3割晒作业日期对产量和品质的影响

在加拿大西部地区的田间大规模试验表明, 白菜型油菜在主干上籽粒颜色变化40%时割晒收割, 可获得最佳的品质与产量。而甘蓝型油菜, 最佳时机则是籽粒颜色变化20%~40%时 (见表1) 。

试验发现, 在主干上籽粒颜色变化达0~10%时割晒作业会导致产量、含油量和蛋白质含量的降低;在籽粒颜色变化10%~20%或20%~30%时割晒作业, 对产量或蛋白质含量影响很小;含油量的变化则很少超过0.5百分点。

加拿大农业与农产食品部在萨斯喀彻温省的研究表明, Canola油菜一旦被收割后, 籽粒就不在继续充实 (见图2) 。籽粒在油份和蛋白质充实之前被收割, 割后其组分不会再增加, 从而造成潜在的产量损失。

研究表明, 除非特殊情况, 割晒作业的日期对绿粒种子水平通常影响不大。在所有的实验研究中表明, 甚至在种子颜色变化之前收割, 并不会增加绿粒种子水平。在籽粒含水率大于45% (主茎上籽粒颜色变化0~10%) 时割晒作业, 籽粒大小尺寸平均值减小、未成熟种子的颜色变成红色。偶尔, 在主茎上籽粒颜色变化15%~20%时割晒作业, 籽粒大小的减小亦有记录。然而, 在异常条件下, 割晒作业太早, 偶尔可能会导致绿色籽粒, 因为当植物受到水分胁迫和非常炎热, 多风的天气, 角果和籽粒在叶绿素被清除之前已干燥。

由于甘蓝型油菜因其分枝和角果较少, 较白菜型油菜的范围较窄, 较早收割甘蓝型油菜而无由未成熟籽粒引起的田间损失是可能的。在生长期的伸展范围受分枝数目和果荚的影响。由于高密度种植的Canola油菜分枝较少、伸展范围较窄, 可较早收割。而低密度种植的油菜分枝很多、伸展范围宽, 在高端的子粒颜色变化范围内时可收割。

2.4减少绿色籽粒的办法

当籽粒中的叶绿素未退尽或清除时, 就会出现绿色籽粒。绿色籽粒的出现不仅与油菜品种的成熟期有关, 而且与环境因素也有关。

尽量减少绿色籽粒的办法:

(1) 由于作业季节短, 甘蓝型油菜在主茎上籽粒颜色变化达10%~15%时割晒作业, 以减少冻害。

(2) 收获面积大时, 要早些开始割晒作业, 以免堆料作物过于成熟。甘蓝型Canola油菜, 其主茎上的籽粒颜色变化从10%进展到35%可能需要15~22 d。

(3) 在炎热、干燥的天气 (30~35℃) , 应避免过早的开始割晒作业。高温能使作物快速干燥, 过早收割将导致籽粒过度收缩 (瘪粒) ;而过晚收割将导致角果碎裂损失 (掉粒) 。

2.5化学的干燥剂和角果密封剂

化学干燥剂是以化学的方法干燥所有绿色营养生长素, 通常使作物的成熟更加一致。油菜籽必须在正确的阶段被干燥, 以优化其产量和籽粒品质。化学干燥能减少收割时的角果碎裂和籽粒损失。

对于白菜型油菜, 化学干燥能免除在收割的同时进行杂草控制的必要。不过, 甘蓝型油菜比白菜型油菜更容易角果碎裂。对于甘蓝型油菜使用化学干燥和直接收获 (联合收割) , 仅在下列情况下考虑:

(1) 丰收, 且长满杂草。

(2) 作物成熟的不均匀, 由于地形或不均衡的措施造成。

(3) 割晒 (分段收获) 机械不能使用的地方。

(4) 晚熟田块, 在严霜之前正常条件下未能及时成熟。

对于甘蓝型油菜, 其严重倒伏的作物冠层有助于防止由风引起的角果碎裂损失。

检查当地的推荐书, 可查到已注册化学干燥剂的最新信息。

在籽粒成熟但角果变干和碎裂之前, 角果密封剂将减缓果荚的干燥和防止水分在角果内外流动, 以减少角果碎裂损失。当密封剂效果随时间减小或遭遇反复降雨时, 角果碎裂损失要达最小则收割的时间是关键。角果密封剂会减缓干燥速度, 延缓收获5~14 d。这一点, 在生长季节短的地区可能更受关注。

3割晒作业的机具操作

3.1割晒机品种

割晒机可以是自走式或者挂接式。在减少谷物损害方面, 带式输送铺条机优于螺旋式。自走式机器更适合于厚实、高的直立植株, 或地面波状起伏 (丘陵) 需要更好的操纵性能的地方。无论使用什么设备, 料列必须平滑顺利地通过割晒机, 而不聚堆。特别高、厚、倒伏、缠结的植株, 使得铺放很难无聚堆。聚堆易导致干燥不均匀、捡拾困难以及病害频发, 比如在多雨或潮湿的天气条件下发生菌核病 (茎腐病) 。在聚堆或厚重的铺条底部, 这种疾病对Canola油菜角果的损害高达50%。因此, 收割Canola油菜的割晒机必须具备以下基本特征:

(1) 平台前后至少要有1.1 m的深度, 以便处理作物材料。

(2) 1~1.3 m的大开口, 至少与带式输送器皮带间的距离一样宽。

(3) 高达1 m的垂直间距, 以便量大的铺条能顺利通过而无干扰。

(4) 开口部分应无突出物, 以免作物铺条通过机器时被挂住或聚堆。避免聚堆很重要, 否则将给干燥和收获带来问题。

(5) 割晒机的拨禾轮和工作台要有足够的调整量, 以便处理各种作物状况。主要问题是丰收时大量农作物物料被强迫通过割晒机的喉口。

(6) 带式输送器的怠速可调。

(7) 分开厚重和缠绕作物的能力。难收割的作物状况可能需要专门的附件, 以协助作物的喂入。垂直割刀类似于铺条机镰刀杆刀, 它位于割台分禾器侧端的垂直位置上。在收倒伏和纠缠的作物时, 垂直割刀改善了分开作物能力和减少聚堆问题, 其工作效果远胜于圆锥式或圈状杆式分禾器。此分禾器有几种类型, 其中双刀且有两个动刀片的似乎是最适合于所有的作物状况, 因为它降低了较干燥的作物的角果碎裂损失。

(8) Canola油菜通常不会倒伏得很厉害, 以至于常规的割晒机不能处理它们。但在严重的情况下, 一个设置于前部的捡拾卷筒将有助于收割。

3.2割晒机的操作和设置

在不遗漏任何低位的角果时, 紧靠角果下切割作物可减少通过通道的作物数量。这样可留下最多的残茬, 用于在其上铺放割下的物料, 以保证足够的空气流通。这样铺条适于残茬可避风灾。这也最大限度地减少了割晒机和收割机必须处理的物料。如出现物料聚堆, 需调整机器的切割宽度和高度、前进速度, 使机器能正常处理物料而不聚堆。为获得最佳效果, 操作和设置方法如下:

(1) 将拨禾轮尽量调高和向前, 靠于作物顶部, 扶持植株轻柔的对抗割刀。

(2) 使拨禾轮旋转线速度略快于前进速度, 这样的速度使割下的物料轻轻地靠向割台, 避免脱壳。

(3) 对大多数割晒机, 使用中等皮带速度。皮带速度过快易产生空的扭曲的铺条, 而皮带速度过慢易产生密实的铺条, 可能聚堆或高居于留茬之上。中等速度通常会使割下的物料只有轻微的缠绕, 而易于收获脱粒时的捡拾。此需建立一成形的油菜铺条, 但无谷物类作物那么重要。

(4) 在轻的蓬松的作物铺条区域, 铺条易被风吹散;而位于割晒机后面牵引的一个轻的滚筒有助于将作物压实在留茬上。设置好该滚筒, 以便刚好压实作物铺条在留茬上, 而不致任何已成熟的角果爆壳。滚筒压力太大将导致作物铺条太密实而不能快速干燥, 且难于做到捡拾时不炸果。作物铺条尽量居于留茬上高的位置, 以利收割机捡拾作业而不撕裂割下的作物。

油菜机械化收割论文 篇5

浙江艾格莱机械有限公司 (下称艾格莱公司) 在浙江宁波市鄞州区举办的演示会上, 推出新研发的全喂入纵轴流稻麦油菜多功能联合收割机。

本次艾格莱公司演示的产品为其最新研制的稻、麦、油菜纵轴流多功能全喂入联合收割机。它的主要特点为:在生产率方面, 由于纵向技术的优越性, 该机型有不经转折、喂入口大、中间输送距离短、脱粒能力强、动力发挥足等特点, 生产效率比同等割幅的产品可提高20%以上;性能上, 其总损失率不超过3%, 破碎率不超过1.5%, 均低于以往同类产品, 清洁度更高;在收割过程中, 可根据割茬高度来调节割台高度, 从贴近地面到离地80 cm, 尤为适合高秆超级杂交水稻的收割。此外, 由于新产品的提升高度高、输送口大且输送能力强, 有效解决了在横向轴流机收割小麦和油菜时出现的不适应和堵塞问题;该机型底盘最低离地间隙高达27 cm, 比横置机提高近5 cm, 适应于在有一定泥脚深度的水田作业。另外, 因其割台提升高度高, 俯冲下田、转移田埂都更加省时方便;在可靠性及维修方面, 由于该款机型技术先进、结构设计更为合理, 可靠程度得到进一步提高, 无故障作业时间进一步延长, 故障的修复时间进一步缩短, 修理成本更低。 (本刊讯)

油菜机械化收割论文 篇6

近日, 浙江艾格莱公司推!!出最新研制的稻、麦、油菜纵轴!流多功能全喂入联合收割机。!它的主要特点为:在生产率方!面, 由于纵向技术的优越性, 该!机型有不经转折、喂入口大、中!!间输送距离短、脱粒能力强、动力发挥足等特点, 生产效率!比同等割幅的产品可提高20%以上;性能上, 其总损失率!不超过3%, 破碎率不超过1.5%, 均低于以往同类产品, 清!洁度更高;在收割过程中, 可根据割茬高度来调节割台高!!度, 从贴近地面到离地80cm, 尤为适合高秆超级杂交水稻!的收割, 此外, 由于新产品的提升高度高、输送口大且输送!能力强, 有效解决了在横向轴流机收割小麦和油菜时出现!的不适应和堵塞问题;该机型底盘最低离地间隙高达!!27cm, 比横置机提高近5cm, 适应于在有一定泥脚深度的水!田作业, 另外, 因其割台提升高度高, 俯冲下田、转移田埂都!更加省时方便;在可靠性及维修方面, 由于该款机型技术先!进, 结构设计更为合理, 可靠程度得到进一步提高, 无故障!作业时间进一步延长, 故障的修复时间进一步缩短, 修理成!!

上一篇:中国舞龙下一篇:动力学计算