Научная статья на тему 'Совершенствование технических средств для глубокого рыхления почвы'

Совершенствование технических средств для глубокого рыхления почвы Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
241
105
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ / ЩЕЛЕРЕЗ / ВОДОПОГЛОЩАЮЩАЯ ЩЕЛЬ / МУЛЬЧИРОВАНИЕ / ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ / DEEP SOIL LOOSENING / SLITCUTTING DEVICE / WATERABSORBING SLIT / MULCHING / SOIL MOISTURE

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Константинов Михаил Маерович, Потешкин Константин Сергеевич, Хмура Александр Николаевич, Нуралин Бекет Нургалиевич

Представлена конструкция почвообрабатывающего агрегата для нарезки водопоглощающих щелей с одновременным мульчированием их соломой. На основе проведённых экспериментальных исследований рассмотрены силы, действующие на соломозаделывающий диск, и построен график зависимости процента перемещённой соломы от угла установки соломонаправителя.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Константинов Михаил Маерович, Потешкин Константин Сергеевич, Хмура Александр Николаевич, Нуралин Бекет Нургалиевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY FOR DEEP SOIL CULTIVATION

The design of a tillage assembly for cutting waterabsorbing slits with their being simultaneously mulched with straw is suggested. On the base of experiments conducted the authors have determined the forces acting on the strawcovering disk and have drawn the graph of the straw percent amount dependence against the angle of straw direction indicator adjustment.

Текст научной работы на тему «Совершенствование технических средств для глубокого рыхления почвы»

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.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

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.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.