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目前农业上通常采用的农田耕作机械中的犁体,犁面工作角度均为固定式,使用中不能调整。因此,一种犁体只能适用于某种土壤工况条件下的耕作要求,不能通用。尤其是旱地与水田,土壤物理机械性质差异很大,农艺要求也不相同,一种犁体不能满足既可耕旱 相似文献
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一、绪言用低速犁进行高速耕作,则土垡向已耕地方向飞散增大,作业质量下降而牵引阻力又随之而显著增大。因而,为了使日本的低速犁使之高速化,有必要设计高速犁体曲面,使土垡移动和低速时一样。即在高速化的情况下,也应保证具有良好的 相似文献
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用图解法解决耕作力学的实际问题时,未考虑和土壤耕作有关的全过程的相互作用,但可作为建立和分析土壤耕作机械的工作部件的模型的基础。我们研究了由水平直元线形成的斜的非展曲面。业已清楚,这类曲面的不同参数的组合,可得到适合高速耕作的性质。单铧幅宽为35厘米的标准型铧式犁犁体曲面 相似文献
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美国用电子控制和拖拉机液压系统自动调节犁壁翼部与前进方向的夹角(犁体配置角),进行高速耕作已取得了成效。普通铧式犁耕作的缺点是生产率比较低,提高耕速对增加生产率是有效的,但这就会引起牵引阻力的增长。图1表示大 相似文献
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介绍了以“部分翻垡,半翻半转,原地扭垡”工作方式设计的两铧和四铧高速低阻犁的结构、参数,并通过性能检测,证实其低比阻、高耕地质量的优良性能。 相似文献
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介绍了以“部分翻垡,半翻半转,原地扭垡”工作方式设计的两铧和四铧高速低阻犁的结构,参数,并通过性能检测,证实其低比阻,高耕地质量的优良性能。 相似文献
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