Совершенствование технических средств для глубокого рыхления почвы
М.М. Константинов, д.т.н., профессор, К.С. Потешкин,
магистр, А.Н. Хмура, аспирант, Оренбургский ГАУ, Б.Н. Нуралин, к.т.н, Западно-Казахстанский АТУ
Одной из наиболее важных задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, является задача по накоплению и удержанию почвенной влаги. В первую очередь речь идёт об осадках, выпадающих в осенне-зимний период, так как летние осадки (особенно кратковременные) промачивают лишь верхний слой почвы и быстро испаряются.
Способность почвы аккумулировать в себе влагу зависит в большей мере от её плотности. При увеличении плотности сокращается количество воздухо- и влагопроводящих пор, что приводит к переувлажнению верхнего горизонта почвы и недостатку влаги в горизонтах. Влага, не впитавшаяся в плотный грунт, может стать причиной возникновения водной эрозии на склоновых землях, послужить образованию водных луж на ровной поверхности. Помимо негативного воздействия на верхний плодородный слой почвы в весенний период влага в больших количествах расходуется на непродуктивное испарение при потеплении климата в весеннелетний период, приводя к существенному снижению урожайности зерновых, пропашных и других культур. Поэтому использующийся комплекс агроприёмов должен обеспечивать не только качественное поглощение влаги верхним слоем, но и её перераспределение в нижние горизонты почвы [1].
Из приёмов разуплотнения почвенного горизонта наибольшее распространение получили глубокое рыхление и щелевание.
Вместе с развитием технологии щелевания появились вопросы о повышении эффективности данного приёма. Одним из решений данной задачи стало заполнение щелей различными наполнителями. Эта идея получила широкое распространение и стала называться вертикальным мульчированием.
В качестве наполнителя щели используются различные материалы: небольшого размера гравий, песок, пористый грунт, навоз, опилки, щепа, стружки, бумага [2]. Естественно, что наиболее дешёвым материалом являются пожнивные остатки культуры-предшественника, такие как солома, стерня, стебли и стержни початков кукурузы, сенокосные остатки, что обусловливает их широкое применение.
Заделка мульчи в щели по сравнению с простым щелеванием хотя и более энергоёмкая операция, но позволяет укреплять стенки щели,
увеличивая период их функционирования, лучше сохранять накопленную влагу и обеспечить пополнение пахотного горизонта органическими веществами при разложении мульчи.
Нами предложен почвообрабатывающий агрегат (рис. 1) для нарезки водопоглощающих щелей с одновременным мульчированием их соломой.
Он состоит из навесной рамы 1, на которой последовательно крепятся щелерез 2, два напра-вителя в виде граблин 3 и заделывающий рабочий орган, представляющий собой заделывающий диск 4, присоединённый к раме посредством параллелограммного механизма 5 с возможностью регулировки по высоте. Регулировки на-правителей и заделывающего диска по высоте осуществляются с помощью регулировочных устройств 6 и 7 соответственно. Граблины установлены под определённым углом друг к другу таким образом, чтобы солома при движении агрегата сгребалась к щели. Параллелограммный механизм 5 содержит пружину 8 и стопор 9.
Предлагаемый агрегат работает следующим образом (рис. 2).
В момент начала движения агрегата по полю навесная рама 1 опускается, при этом щелерез 2 входит в почву на необходимую глубину. Щелерез прорезает в почве щель, при этом солома, предварительно измельчённая и разбросанная во время уборки по поверхности почвы, собирается граблинами 3 и подаётся в область щели. Далее заделывающий диск 4 заделывает поданную граблинами солому внутрь щели. При наезде заделывающего диска на препятствие пружина 8 (рис. 1) растягивается и диск отводится вверх, избегая поломки. После преодоления препятствия пружина сжимается и возвращает заделывающий диск в исходное положение. Сжатие пружины ограничивает стопор 9 (рис. 1).
Заделывающий диск заглубляется в щель на глубину Л0 под действием вертикальной силы О, а перекатывается под действием тягового усилия Р. При этом со стороны заделываемой соломы действует реакция (рис. 3).
Для определения значений реакций Ях и М.Н. Летошневым предложены следующие соотношения [3]:
И2
Ъ = 4й0 К (1)
Кт = 2 ЧЬлрТ' (2)
где д — коэффициент объёмного смятия почвы, Н/м3;
I/
Рис. 1 - Схема экспериментального почвообрабатывающего агрегата:
1 - рама; 2 - щелерез; 3 - граблина; 4 - заделывающий диск; 5 - параллелограммный механизм; 6 и 7 - регулировочные устройства; 8 - пружина; 9 - стопор
направитель); 4 - соломозаделывающий диск Рис. 3 - Схема взаимодействия диска и почвы
b — ширина диска, м;
г1 — радиус диска, м.
Значение вертикальной реакции Я7 (рис. 4) М.Н. Летошнев определил, приближенно решая интеграл: = ^ фЪ ^
(3)
где х и к — координаты точки обода диска.
V
R, і Гр —/j / *\ / j Rx^
ü І
III і ^ -S3 1 _ ч
я
X хо III
Рис. 4 - Схема сил, действующих на диск
Для дальнейшего расчёта необходимо уточнить значение реакции RY. Для этого представим:
h = h0 - r + r cos a, x = r sin a. (4)
Решая интеграл (3), получим:
qVi2
R
2
(a0 - sin a0 cos a0),
где а0 — угол охвата обода диска соломой. Элементарная нормальная реакция:
ёЯ = дИЪ^,
где dS — элемент длины обода. Представим:
а
S = 2r1 sin — = y[2j\^Jh0 -h. Интегрируя выражение, получим: Ry = зqbi*J2ri ■ h0 .
(5)
(6)
(7)
(8)
Давление, оказываемое диском на заделывае мую солому, определяется по формуле:
R0 R0 R02 8qh(
b1l0
(9)
7~P —
l\ / \r\
\x>
/ ' ПI
Рис. 5 - Определение давления, оказываемого ободом диска на заделываемую солому
органы, а именно соломонаправитель и со-ломозаделыватель. В ходе проведения опытов определили интервалы значений угла установки граблин, который составил 45—55° (рис. 6).
ЯП
70
7
* 60
ь
3 50
R
І ІО
=Г 30
4)
5 9> ?0
li
С w
■ я зона
Onn к иыальна
/ \
У \
II \
\
Ш
Рис.
О Ю 20 ЗО І0 50 60 70 ВО 90
Угол установки соломонаправителя, град
6 - График зависимости процента перемещённой соломы от угла установки соломонаправителя
Замеры влажности почвы весной показали, что данная технология позволяет увеличить влажность на 10,0—13,5% (рис. 7), что в свою очередь повышает урожайность зерновых культур на 1,2—1,5 ц/га.
2blrl sin 8 2blrlRlx 9
где l0 — длина площадки смятия, м (рис. 5).
Для проведения полевых экспериментальных исследований почвообрабатывающего агрегата использовали чизельный плуг ПЧ—2.5, на который установили дополнительные рабочие
Гпубинаt
Рис. 7 - Результаты замеров влажности почвы
Основные технико-экономические показатели эффективности использования нового почвообрабатывающего агрегата
Наименование показателя
Экономический эффект использования новой машины за счёт повышения количества продукции, руб./га 480
Годовой экономический эффект, руб./год 51620,4
Срок окупаемости, лет 0,3
На основании этих данных были определены технико-экономические показатели эффективности использования нового почвообрабатывающего агрегата (табл.).
Из анализа литературных источников следует, что накопления и сохранения влаги в почве, особенно для зон с недостаточным увлажнением, можно достичь путём выполнения вертикального и горизонтального мульчирования почвы. Данная технология предусматривает щелевание почвы с заполнением щелей соломистой массой.
Проведённые полевые испытания показали, что в результате использования экспериментального почвообрабатывающего агрегата сохраняется больше влаги на 10—13,5%, которая сосредоточена в нижнем почвенном горизонте
и, следовательно, лучше используется растениями и защищена от непродуктивных потерь. На основании этих данных определён годовой экономический эффект от использования почвообрабатывающего агрегата, который составил 51620,4 руб. при сроке окупаемости дополнительных капитальных вложений на внедрение новой машины 4 месяца.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что использование данного орудия позволяет увеличить запасы влаги в нижнем почвенном горизонте больше на 10—13,5%, что особенно важно для засушливых зон страны для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Литература
1. Константинов М.М. и др. Обоснование местоположения дополнительных приспособлений на рабочем органе плоскореза-глубокорыхлителя // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2011. № 2. С. 78—81.
2. Марадудин А.М., Ефименко Д.С., Ивженко С.А. Существующие способы заделки соломы и пожнивных остатков в почвенную щель // Матер. Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 119-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова: сб. науч. тр. Ч. 1. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ. Саратов, 2006. С. 78—83.
3. Летошнев М.Н. Сельскохозяйственные машины. Теория, расчёт, проектирование и испытание: учеб. пособие дня вузов. 3-е изд., перераб. и доп. M.-JL: Сельхозгиз, 1955. 764 с.