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公开(公告)号:CN112042362A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010826095.8
申请日:2020-08-17
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所
Abstract: 本发明公开了自走式花生捡拾联合收获机分级除尘集秧装置,包括集秧箱、惯性除尘装置以及旋风除尘装置;气流夹带碎秧以及粉尘进入集秧箱后气流速度减慢,使得大颗粒杂质在集秧箱中沉降;随后气流进入惯性除尘装置中,粒径大于100微米的颗粒在反复碰撞中衰减能量并沉降;气流进入旋风除尘装置中会形成旋流,经惯性除尘后的粉尘颗粒在离心作用下与气流分离;在旋风除尘的装置的排气口设置有滤膜除尘集尘网以滤除微小的粉尘颗粒。本发明根据集秧过程产生的扬尘种类及粉尘颗粒大小进行分级除尘,经过气力提升至集秧箱的粉尘通过重力除尘,惯性除尘,旋风除尘及滤膜过滤除尘完成多级除尘,将粉尘分级细化除尘效果好,具有阻力低的优点。
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公开(公告)号:CN111296079A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010135652.1
申请日:2020-03-02
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所 , 河南农有王农业装备科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种花生收获风筛选装置,其包括上筛体、下筛体、正压贯流风机、第一负压粉碎风机、第二负压粉碎风机;所述上筛体为中空的箱型结构;所述上筛体的底板临近尾部的区域为栅格板;所述上筛体的顶板自所述上筛体的头部至尾部依次为前抖动板、前逐镐器、后抖动板、后逐镐器;上筛体的头部与产生正压的贯流风机连通;后逐镐器的后边缘与上筛体的尾部端板之间设置有轻杂出口;上筛体的尾部上方设置有对准轻杂出口以及后逐镐器的后边缘的第一负压粉碎风机。下筛体的尾部上方设置有第二负压粉碎风机。本发明针对大喂入量、复杂物料成分,实现正负压多风系串联风选、四级立体式多筛面筛选,风选与筛选组配,极大提高了筛分效率。
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公开(公告)号:CN111296075A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010135277.0
申请日:2020-03-02
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所 , 河南农有王农业装备科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种自走式花生联合收获机的摘果装置,在该摘果装置中向着联合收获机的前进方向,在摘果装置机架上横向配置轴线平行且长度不一的两个摘果滚筒,长度短的一级摘果滚筒位于前部,长度长的二级摘果滚筒位于后部,且两摘果滚筒靠联合收获机外侧的一端平齐;一级摘果滚筒以及二级摘果滚筒中摘果辊的回转速度、摘果辊的有效直径、摘果辊与凹板筛之间的间距以及凹板筛的杆状横梁之间的间距相互配合,使得一级摘果滚筒实现初步摘果,二级摘果滚筒实现精细摘果,两个摘果滚筒相互配合,在确保摘果效率的前提下,可尽量减少花生荚果的破损。
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公开(公告)号:CN111296040A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010135234.2
申请日:2020-03-02
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所 , 河南农有王农业装备科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种自走式花生联合收获机的吸杂集草防扬尘装置,其包括底部开口并沿竖向设置的轴流风吸杂筒、底部与所述轴流风吸杂筒连接的负压粉碎风机、正面通过与切流风杂物导出筒与所述负压粉碎风机的侧面连通的集草装置、设置在所述集草装置顶部的水箱以及通过多数量的导风管与集草装置的背面连通的除尘箱。吸杂集草防扬尘装置可有效吸取混杂在花生荚果中的轻杂,集草装置可使得气流中的轻杂沉积,气流中的灰尘可以在除尘箱上方的雾化喷头喷出的水雾的作用下凝聚沉降,避免在风选过程中产生扬尘。
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公开(公告)号:CN111296039A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010117396.3
申请日:2020-02-25
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所
Abstract: 本发明提供了一种花生捡拾收获机降尘装置,花生捡拾收获机设有集秧箱、清选风筛和摘果装置,在集秧箱顶面设置有朝上的排气口,降尘装置由扬尘回收管和匀风装置组成,扬尘回收管的一端与排气口相连,另一端通过匀风装置与清选风筛和/或摘果装置相连;匀风装置设有一筒状外壳,筒状外壳内固定有呈同心圆分布的多个导风管,导风管的直径越小长度越长,多个导风管靠近进风侧的端面齐平,另一端的端面设置有抵接在筒状外壳内壁的环状台阶,环状台阶将出风槽划分为若干个出风口。本发明通过改变花生捡拾收获机集秧箱废气排放方向来降低扬尘高度,同时可减少清选风筛风机的排风量以及增加摘果钉齿与花生果秧相互作用的机率。
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公开(公告)号:CN110465495A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910830952.9
申请日:2019-09-04
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所
Abstract: 本发明涉及一种高效种子清选机,属于农业机械技术领域。该清选机机架具有进料斗、中央具有抽风口;进料斗的下方与筛选部件的进料口相对;筛选部件含有五层高效种子清选筛,上面一组的最高层和次高层二个的高端承接在进料口下,且低端分别装有排杂槽、下面分别装有倒料板;下面一组中的中层与上面一组清选筛反向倾斜,其高端承接在最上层和次上层的倒料板低端下,其下装有与之平行的倒料板;下面一组的次下层和最下层的高端承接在中层的低端,其下分别装有与之平行的分杂板,其低端通过气浮筛通往出种口;机架的底部吹风机的出风口通往后吸风道。本发明显著降低含杂率、提高筛选效率,长期保证作业质量。
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公开(公告)号:CN110108473A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910480180.0
申请日:2019-06-04
Applicant: 南京工程学院 , 农业农村部南京农业机械化研究所
Abstract: 本发明涉及一种横向茎蔓双动刀切割试验装置,属于农业机械技术领域。该装置包括支撑在底座上的垂向轨道和水平的前、后横向导轨,垂向轨道与两侧分别具有传动齿的主动齿条构成垂向移动副,前、后横向导轨分别与上表面具有传动齿的前、后从动齿条构成水平移动副,前、后从动齿条分别通过支撑在垂向轨道两侧的左、右长齿轮与主动齿条两侧的传动齿啮合传动;底座上还支撑垂向夹持的茎蔓夹具,前、后从动齿条分别装有朝茎蔓夹具上方延伸的上、下割刀。本发明实现了作物茎杆直立切割的仿真,因此可以最大程度上还原作物茎杆在实际作业过程中的切割场景,并且采用齿轮齿条传动,传动精度高,在任何切割位置都不会出现“死点”现象,极为稳定可靠。
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公开(公告)号:CN109795884A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910160752.7
申请日:2019-03-04
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所
Abstract: 本发明涉及农业机械技术领域的一种利用输送气流控制物料抛撒过程的输送装置,包括输送管道,输送管道的出料管段配置有一对落料方向导向管组;输送管道配置有将物料和输送气流分开的部件,该部件包括设于输送管道内的隔离板,隔离板将输送管道内腔分隔成物料通道和纯气流通道;每个落料方向导向管组分为降低物料喷射速度的阻挡气流通管和一对相对设置的导向气流通管,阻挡气流通管和导向气流通管与纯气流通道连通,两个导向气流通管用于生成导向气流并导引物料的抛撒方向。使其能在输送物料的过程中分离物料和输送气流,并且利用输送气流控制物料的抛撒方向以及速度,显著减弱物料在输送时的碰撞作用。
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公开(公告)号:CN109623300A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910090806.7
申请日:2019-01-30
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所
IPC: B23P15/14
CPC classification number: B23P15/14
Abstract: 本发明涉及花键的快速简易制造方法的花键结构,一种简易制作的花键结构,其特征在于:所述花键包括外花键和套置在外的内花键;所述外花键由多片截面相同,具有内径、外径、齿数、齿宽参数的花键片轴向排列,中心部由至少两条销条穿入,轴向两端焊接固定构成;所述内花键由多片截面相同花键环片轴向排列,花键环片的内环尺寸、形状与外花键匹配相符,外表相邻两环的直径不同,相互焊接固定构成。本发明的花键结构加工不需要特殊、专用的加工设备。由激光切割、线切割等常规切割及焊接设备,本技术方案加工内、外花键使用工具、方法简单,速度快,达到本发明目的。
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公开(公告)号:CN119769280A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510222212.2
申请日:2025-02-27
Applicant: 农业农村部南京农业机械化研究所
IPC: A01D29/00 , A01D33/00 , A01D33/12 , G06V20/10 , G06V20/56 , G06V10/28 , G06V10/44 , G06V10/56 , G06V10/762 , G06T7/62 , G05D27/02
Abstract: 本发明涉及花生收获机技术领域,具体涉及一种花生收获机自适应喂入系统,包括数据采集模块、作物收获损伤预测模块、调节控制模块以及动力驱动模块,其中;所述数据采集模块实时监测花生收获机作业环境数据;所述作物收获损伤预测模块实时采集作物的生长参数,并基于生长参数预测在收获过程中对作物造成的损伤;所述调节控制模块结合作业环境数据,生成自动调整指令;所述动力驱动模块根据生成的自动调整指令,驱动可调节喂入组件中的各个单元。本发明,减少了因作物损伤或环境变化导致的破裂、挤压、堆积或卡滞问题,同时大幅提升了喂入过程的稳定性和效率。
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