当前位置: 首页 > 专利查询>江苏大学专利>正文

一种联合收获机清选损失率自适应控制装置制造方法及图纸

技术编号:11847551 阅读:119 留言:0更新日期:2015-08-07 13:25
本实用新型专利技术涉及一种联合收获机清选损失率自适应控制装置,包括回程板,清选筛,杂余收集搅龙,籽粒收集搅龙,清选籽粒损失监测传感器,清选离心风机,在线监测与控制系统,多风道清选装置作业状态在线监测与控制系统实时采集籽粒清选损失率、清选离心风机下出风口分风板I、分风板II倾角、风机转速、风机进风口开度的作业参数,实时输出相应的控制信号作用于多风道清选装置的清选风机下出风口分风板I、分风板II倾角调节机构、风机转速调节机构和离心风机进风口开度调节机构的驱动装置上,并完成多风道清选装置工作参数的实时调节,以使多风道清选装置的籽粒清选损失率分布在合理的范围内,大大提高了整机的无故障工作时间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于联合收获机清选装置设计及自适应控制领域,具体涉及一种联合收获 机清选损失率自适应控制装置。
技术介绍
清选装置是联合收获机的"消化系统",是影响整机作业质量、效率和适应性的核 心工作部件。我国市场上保有量最大的水稻联合收获机大多采用传统的风筛式清选装置 (单风道离心风机+双层振动筛),单风道离心风机用于产生清选气流,利用脱出物中各组 分(包括籽粒、短茎杆、颖壳和少量轻杂余等)漂浮特性的不同,配合双层振动编织筛或鱼鳞 筛,共同完成籽粒与茎杆、杂余等的分离清选。研宄表明,传统风筛式清选装置目前已成为 制约大喂入量水稻联合收获机发展的最主要瓶颈,其具体表现为:高产超级稻含水率高,脱 出物各组分漂浮速度交错、一次气流清选吹托分层困难;高产超级稻脱出物清选时喂入量 大,籽粒难以快速透筛,严重制约了清选装置的作业性能和效率,传统清选装置不能适应作 物品种不断更新、单产迅速提高的要求。 国际著名的John Deere、CASE、New HollancUCLAAS等欧美农机跨国公司近年来研 发的 988 STS (John Deere)、2388 (CASE)、CR980 (New Holland)和 TUCANO 470 (CLAAS) 等大型联合收获机产品,具有喂入量大、作业效率高、智能化程度高等特点,但这些机型主 要用于收获小麦、大豆、油菜等旱作物,一般采用轮式底盘,割幅6~10米,自重8~10吨, 无法适应我国水稻特性、南方超级稻主产区的10-15亩田块尺寸和深泥角作业环境。此外, 其清选装置采用双风机(或大直径双风道风机)、预清选抖动板、回程输送板、多层清选筛等 组合结构,几何尺寸庞大,无法应用到我国水稻联合收割机上。日韩等国的半喂入联合收获 机受自身结构限制,无法实现大型化,作业效率和收获适应性无法大幅提高,已逐步退出我 国水稻收获机械的主流市场。更重要的是,虽然欧美等发达国家生产大型联合收割机产品, 但关于其高性能清选装置的试验数据、设计理论与方法属于各公司的核心机密,不会对外 公开。总之,国外也没有相关的理论与方法可用来指导我国大喂入量水稻联合收获机清选 装置的设计,同时因为作业对象本身特性的差异,使得我们也无法借用国外产品的设计经 验。 另外,由于联合收获机作业对象差异显著、作业工况千变万化、作业环境异常复杂 均对清选装置的性能造成了显著影响,传统清选装置部分结构与运动参数只能通过手工方 式、依照经验进行有级调节,无法根据作业对象和环境的变化,自动调整清选装置的作业状 态参数来保证作业性能,其收获适应性较差。在保障清选性能的条件下,工作参数可根据作 业条件进行自适应调整是清选技术发展的必然趋势。纵观国外先进联合收获机,电子信息 技术在其上得到了广泛运用,联合收获机能根据作业过程中的作业质量自动调整各种工作 参数,在提高生产效率的同时,将故障率控制在一定范围内,同时大大提高了整机的无故障 工作时间。与欧美跨国公司先进的联合收获机相比,我国谷物联合收获机大都仅安装有堵 塞、粮箱满等少量报警装置,普遍缺乏工作参数与作业性能监测、工作参数电动/自动调节 等智能化监控装置,使得机器作业性能不稳定,作业效率依赖机手的熟练程度,且操纵强度 大,堵塞故障频发,其无故障工作时间不到国外机型的五分之一,无法适应满足我国水稻规 模化生产及稻油(麦)轮作区抢收抢种等作业要求。近年来,国内外学者在联合收获机智能 化技术方面开展了大量的研宄工作,但大多数研宄仅是针对单一工作参数和作业性能参数 的监测或预测模型的研宄,没有根据监测到的当前作业参数值对相关部件进行反馈控制而 且对多作业参数融合控制的研宄也相对较少。
技术实现思路
为实现上述目的,本专利技术提供了一种多风道清选装置及多风道清选装置自适应清 选方法。 本专利技术是通过以下技术手段实现上述技术目的的:一种联合收获机清选损失率自 适应控制装置,包括回程板,清选筛,杂余收集搅龙,籽粒收集搅龙,清选籽粒损失监测传感 器和清选离心风机,清选籽粒损失监测传感器位于清选筛筛框的尾部,回程板位于振动筛 上侧,杂余收集搅龙位于振动筛尾部下侧,籽粒收集搅龙与清选离心风机底部齐平,籽粒收 集搅龙与储粮箱相连,清选离心风机位于振动筛下侧,清选离心风机的前侧与振动筛的前 侧平齐;还包括在线监测与控制系统,所述在线监测与控制系统的输入端与所述清选籽粒 损失监测传感器相连,所述在线监测与控制系统的输出端与所述清选离心风机相连,用来 控制所述清选离心风机的进风量和进风方向。 上述方案中,所述的清选离心风机包括风机进风口开度调节机构,风机叶片驱动 机构,蜗壳,下出风口,分风板I及第一角度调节机构,分风板Π 及第二角度调节机构,上出 风口在上振动筛下部,下出风口处设有分风板I和分风板II,分风板I延长线过上振动筛中 心,分风板::延长线与下振动筛尾部相交,所述风机进风口开度调节机构、所述风机叶片驱 动机构、所述第一角度调节机构及所述第二角度调节机构分别于所述在线监测与控制系统 的输出端连接。 上述方案中,所述风机叶片驱动机构由液压马达,液压马达安装板,联轴器 (502-3),风机叶片,风机轴,轴承座组成;风机叶片均布安装在风机轴上,风机轴通过两 端的轴承座安装在机架上,液压马达安装板通过螺栓连接到机架上,液压马达安装在液压 马达安装板上,并使液压马达输出轴的中心线与风机轴的中心线重合,用联轴器把风机轴 (502-5)与液压马达的伸出轴相连;液压马达的通过信号线与在线监测与控制系统相连, 在在线监测与控制系统的控制下实现清选离心风机转速的调节。 上述方案中,所述风机进风口开度调节机构包括直流电动推杆,半月形遮风板上 连接孔,半月形遮风板,半月形遮风板下连接孔;直流电动推杆安装在上出风口侧壁上,半 月形遮风板的一端通过半月形遮风板上连接孔与直流电动推杆的伸出轴上的杆端关节轴 承相连,半月形遮风板的另一端通过半月形遮风板下连接孔与风机下出风口的外壁活动连 接;直流电动推杆通过信号线与在线监测与控制系统相连,在线监测与控制系统通过控制 直流电动推杆伸出轴的运动实现推动半月形遮风板绕着半月形遮风板下连接孔转动来控 制风机进风口风量。 上述方案中,所述第一角度调节机构由吊耳I,步进电动机,旋转杆,分风板I,滑 道,吊耳π,步进电动机支撑架,风机机壁组成;步进电动机通过步进电动机支撑架安装在 机壁上,旋转杆的一端安装在步进电动机的输出轴上,吊耳I固定在步进电动机的输出轴 上;在风机机壁上开出圆弧形滑道,旋转杆的另一端经过圆弧形滑道与吊耳::相连,步进电 动机通过信号线与在线监测与控制系统相连,步进电动机在在线监测与控制系统的控制下 实现正向或反向转动,进而带动分风板I转动,实现分风板I角度的调节。 上述方案中,所述第二角度调节机构由吊耳I,步进电动机,旋转杆,分风板II,滑 道,吊耳II,步进电动机支撑架,风机机壁组成;步进电动机通过步进电动机支撑架安装在 机壁上,旋转杆的一端安装在步进电动机的输出轴上,吊耳I固定在步进电动机的输出轴 上;在风机机壁上开出圆弧形滑道,旋当前第1页1 2 3 4 本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种联合收获机清选损失率自适应控制装置,包括回程板(1),清选筛(2),杂余收集搅龙(3),籽粒收集搅龙(4),清选籽粒损失监测传感器(207)和清选离心风机(5),清选籽粒损失监测传感器(207)位于清选筛(2)筛框的尾部,回程板(1)位于振动筛(2)上侧,杂余收集搅龙(3)位于振动筛(2)尾部下侧,籽粒收集搅龙(4)与清选离心风机(5)底部齐平,籽粒收集搅龙(4)与储粮箱相连,清选离心风机(5)位于振动筛(2)下侧,清选离心风机(5)的前侧与振动筛(2)的前侧平齐;其特征在于,还包括在线监测与控制系统(7),所述在线监测与控制系统(7)的输入端与所述清选籽粒损失监测传感器(207)相连,所述在线监测与控制系统(7)的输出端与所述清选离心风机(5)相连,用来控制所述清选离心风机(5)的进风量和进风方向。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:徐立章李耀明梁振伟
申请(专利权)人:江苏大学
类型:新型
国别省市:江苏;32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1