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安徽辣椒收获机怎么样 新疆新研牧神科技供应

信息介绍 / Information introduction

  在右端作物检测传感器s1为非检测状态(off)、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3为检测状态(on)的情况下,算出正进行收割的收割行数为4。另外,算出被收割的茎秆的进入范围为范围a3至范围a6这四个部位的范围。如图9所示,在右端作物检测传感器s1以及**作物检测传感器s2为非检测状态(off)、左端作物检测传感器s3为检测状态(on)的情况下,算出正进行收割的收割行数为2。另外,算出被收割的茎秆的进入范围为范围a5以及a6这两个部位的范围。如图10所示,在右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3为非检测状态的情况下,算出正进行收割的收割行数为零。另外,算出茎秆的进入范围为无。收割状况检测部31构成为,即便输入右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3的检测结果,根据检测结果,也将检测结果作为异常数据进行处理。即,在进行将直立茎秆导入***导入路径r1、第二导入路径r2、第五导入路径r5以及第六导入路径r6的收割作业时,也向第三导入路径r3以及第四导入路径r4导入直立茎秆,安徽辣椒收获机怎么样,即便将直立茎秆导入***导入路径r1,安徽辣椒收获机怎么样、第二导入路径r2,安徽辣椒收获机怎么样、第五导入路径r5以及第六导入路径r6。苏州辣椒收获机生产厂家。安徽辣椒收获机怎么样

检测所述输送路径中的作物的存在;收割状况检测部,所述收割状况检测部基于所述作物检测传感器的检测结果,对被收割的作物在所述收割宽度方向上进入到所述收割部的哪个范围进行计算。根据本结构,通过基于在三个以上的输送装置各自的输送路径中设置的作物检测传感器的检测结果由收割状况检测部进行的计算,算出被收割的作物在收割宽度方向上进入到收割部的哪个范围,因此,即便在进行多行收割时或在收割部的一部分的范围进行收割时,也可以得到用于知晓被收割的作物进入到收割部中的收割宽度方向上的哪个范围的信息。在本发明中,推荐为,所述作物检测传感器是通过与作物接触并进行摆动操作而成为检测状态的摆动杆。根据本结构,可以结构简单地得到作物检测传感器,因此,可以廉价地得到与收割部中的作物的进入范围相关的信息。在本发明中,推荐为,所述输送装置具备:对收割作物的根部侧部分进行夹持输送的根部侧输送部、以及设置在所述根部侧输送部的上方并对收割作物的穗梢侧部分进行卡止输送的穗梢侧输送部,在俯视时,所述摆动杆设置在与所述输送装置的前部对应的部位。根据本结构,由于摆动杆作用于根部侧输送部以及穗梢侧输送部的输送距离不变长的收割作物,因此。湖北玉米秸秆收获机报价河南水稻收割机多少钱一台 。

收割机:设有将从脱粒装置由绞龙输送器送来的谷粒从谷粒放出口放出的投掷板(文献中的“回転羽根板(中文译文:旋转叶片板)”),在谷粒箱的内部设有收量传感器(文献中“投口センサ(中文译文:投入口传感器)”)。由投掷板放出的谷粒碰撞收量传感器,碰撞的冲击被收量传感器的应变计检测出。该收量传感器的应变量被换算为电压,利用控制部计算出谷粒量。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2017-077204号公报技术实现要素:发明将要解决的技术问题但是,若向谷粒箱放出的谷粒量变少,则在谷粒放出口中,存在以偏向脱粒装置所在一侧的状态放出谷粒的情况。此时,担心施加于收量传感器的压力分布不均,使收量传感器的应变量相对于实际谷粒量来说较小。

收割机:设有将从脱粒装置由绞龙输送器送来的谷粒从谷粒放出口放出的投掷板(文献中的“回転羽根板(中文译文:旋转叶片板)”),在谷粒箱的内部设有收量传感器(文献中“投口センサ(中文译文:投入口传感器)”)。由投掷板放出的谷粒碰撞收量传感器,碰撞的冲击被收量传感器的应变计检测出。该收量传感器的应变量被换算为电压,利用控制部计算出谷粒量。发明将要解决的技术问题但是,若向谷粒箱放出的谷粒量变少,则在谷粒放出口中,存在以偏向脱粒装置所在一侧的状态放出谷粒的情况。此时,担心施加于收量传感器的压力分布不均,使收量传感器的应变量相对于实际谷粒量来说较小。江苏辣椒收获机生产厂家。

根据本结构,可以结构简单地得到作物检测传感器,因此,可以廉价地得到与收割部中的作物的进入范围相关的信息。在本发明中,所述输送装置具备:对收割作物的根部侧部分进行夹持输送的根部侧输送部、以及设置在所述根部侧输送部的上方并对收割作物的穗梢侧部分进行卡止输送的穗梢侧输送部,在俯视时,所述摆动杆设置在与所述输送装置的前部对应的部位。根据本结构,由于摆动杆作用于根部侧输送部以及穗梢侧输送部的输送距离不变长的收割作物。河北小型玉米收割机价格多少。甘肃小型玉米收获机厂家

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在左端的输送装置19l的输送路径27r中设置有作物检测传感器s3(以下,称为左端作物检测传感器s3)。利用左端作物检测传感器s3检测输送路径27r中的茎秆的存在。左端作物检测传感器s3设置在比扒拢轮体26靠输送方向下游侧的位置。如图14所示,右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3由以支承轴29的轴芯p为摆动支点能够摆动地支承于取出检测传感器的检测信息的检测部28的摆动杆构成。在本实施方式中,检测部28由检测开关构成。摆动杆在非检测状态时,以摆动杆的自由端侧部分进入输送路径23r、25r、27r的状态支承于检测部28。摆动杆与在输送路径23r、25r、27r上输送的收割茎秆接触而由收割茎秆进行摆动操作,从而成为检测茎秆的存在的状态。如图14所示,摆动杆配置于输送路径23r、25r、27r中的、与供收割茎秆的穗梢侧部分通过的部分相比靠近供收割茎秆的根部侧部分通过的部分的部位。摆动杆的基于茎秆的摆动操作由收割茎秆中的、相对于操作反作用力的阻力比穗梢部分强的根部侧部分进行。如图15所示,右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3各自的检测部28与控制装置30连结。控制装置30利用微型计算机构成。安徽辣椒收获机怎么样

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