产品特点:1.采用单纵轴流脱粒分离滚筒技术,多级分离,对农作物冲击量小,破碎率低。收获不同种类的农作物时,只需更换不同形式的脱粒凹板,匹配合适的滚筒转速以及凹板间隙即可,更换脱粒凹板方便快捷。脱离滚筒采用液压无级变速调控,根据不同谷物的特性以及不同含水率情况下,方便快捷的匹配合适的滚筒转速,以降低籽粒破碎率及损失率。清选系统采用可调速直板蜗壳式风机和可调节风量大小和角度的双层鱼鳞筛网和加长尾筛,筛面风量大,分布均匀,风向可以调节,清选面积大,清选效果好。采用加强型浮动喂入辊过桥。可以实现与割台快速挂接,甘肃小型玉米收获机厂家,操作简便,挂接可靠。采用静液压驱动技术,甘肃小型玉米收获机厂家,甘肃小型玉米收获机厂家,传动简单,操纵方便灵活,可实现一杆式操作。采用机电液一体化智能操控,实现在作业过程中能准确及时反映各关键部件的信息。实现漏粮检测,故障报警等。实现智能化。内蒙古玉米秸秆收获机多少钱。甘肃小型玉米收获机厂家
基于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的检测信息和***数据保存部35保存的数据,计算进行了收割的行数(收割行数)是多少,并且,计算收割茎秆进入到收割部6a的收割宽度方向上的哪个范围。若算出收割行数以及收割茎秆的进入范围,则算出的收割行数以及算出的进入范围被输出到收获数据收集装置32。收获数据收集装置32基于将田地划分为多个区域的划分数据、收割状况检测部31的计算结果、所收获的谷粒量的检测结果、所收获的谷粒的品质的检测结果等,收集与田地的各区域对应的收获量、品质等收获数据。若算出收割行数以及收割茎秆的进入范围,则显示控制部33基于计算结果使显示装置34动作,在显示装置34中显示算出的收割行数以及算出的进入范围。收割状况检测部31的收割行数的计算、以及收割状况检测部31的收割茎秆的进入范围的计算如图16至图21所示那样进行。图16至图21所示的a1~a6表示收割茎秆的进入范围。范围a1与***导入路径r1对应,范围a2与第二导入路径r2对应,范围a3与第三导入路径r3对应,范围a4与第四导入路径r4对应,范围a5与第五导入路径r5对应,范围a6与第六导入路径r6对应。陕西青贮收割机多少钱库尔勒大型玉米收割机生产厂家。
三个输送装置19中的右端的输送装置19r横跨收割装置10中的收割来自***导入路径r1以及第二导入路径r2的直立茎秆的部位的上方和汇合部位20而设置。具体而言,如图13所示,右端的输送装置19r具备:设置在收割装置10的上方的左右一对扒拢轮体22;通过带有突起的环形转动链和夹持导轨将左右的扒拢轮体22从收割装置10向后方扒拢输送的收割茎秆的根部侧部分夹持输送至汇合部位20的根部侧输送部23a;以及将左右的扒拢轮体22从收割装置10向后方扒拢输送的收割茎秆的穗梢侧部分卡止输送至汇合部位20的穗梢侧卡止输送部23b。穗梢侧卡止输送部23b由通过具备卡止输送臂的环形转动链将扒拢轮体22向后方扒拢输送的收割茎秆的穗梢侧部分卡止输送至脱粒供给链12的前方附近的穗梢侧输送装置23中的从扒拢轮体22的上方至汇合部位20的始端侧部分构成。如图13所示,三个输送装置19中的**的输送装置19c横跨收割装置10中的收割来自第三导入路径r3以及第四导入路径r4的直立茎秆的部位的上方和汇合部位20而设置。具体而言,如图13所示,**的输送装置19c具备:设置在收割装置10的上方的左右一对扒拢轮体24。
也可通过使收量转换部选择具有较大的转换比率的转换表来提高根据检测值计算的收量值的精度。在本发明中,推荐的是,在所述存储部中,作为所述多个转换表,存储有在所述检测值比阈值小时使用的表、在所述检测值为所述***阈值与比所述***阈值大的第二阈值之间时使用的第二表和在所述检测值比所述第二阈值大时使用的第三表,所述***表中的所述转换比率是恒定值,所述第三表中的所述转换比率是与所述***表的所述转换比率为不同值的恒定值,所述第二表中的所述转换比率以对所述***表的所述转换比率与所述第三表的所述转换比率进行线性插值的方式根据所述检测值成比例变化。存在检测值跨越***阈值或者第二阈值微小地变化而切换对转换表的选择的情况。此时,若由于对转换表的切换而导致转换比率的值大幅变化,则存在如下情况:基于检测值计算出的收量值大幅变化,相对于实际的收量产生较大的误差。根据本结构,即使在检测值跨越***阈值或者第二阈值微小地变化而切换对转换表的选择的情况下,转换比率的值也几乎不变化,收量值的变化也停留在微小的范围内。因此,根据检测值计算的收量值和实际的收量不会产生较大的误差,收量值的精度提高。在本发明中,推荐的是。江西小麦收获机 福建小麦收获机。
在**的输送装置19c的输送路径25r中设置有作物检测传感器s2(以下,称为**作物检测传感器s2)。利用右端作物检测传感器s1检测输送路径25r中的茎秆的存在。详细而言,**作物检测传感器s2设置于**的输送装置19c中的始端侧输送部25的输送路径。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3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3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。西安辣椒收获机生产厂家。安徽辣椒收获机怎么样
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存储部33以分别具有不同的转换比率a的状态存储有***表t1到第五表t5五个转换表t。五个转换表t根据检测值x的范围由***阈值x1、第二阈值x2、第三阈值x3、第四阈值x4划分开。这里,***阈值x1、第二阈值x2、第三阈值x3、第四阈值x4是可适当确定的数值。若将该多个转换表t组合在一起,则如图7的图表所示,检测值x越大,转换比率a的值越向右下倾斜。即,在检测值x小的情况下,选择具有较大的转换比率的转换表t用于收量转换部32的转换,若检测值x较大,则选择具有较小转换比率的转换表t用于收量转换部32的转换。例如,以如下模式选择转换表t:在检测值x小于***阈值x1的情况下,收量转换部32选择***表t1,在检测值x为***阈值x1以上并且小于第二阈值x2的情况下,收量转换部32选择第二表t2。在本实施方式中,***阈值x1、第二阈值x2、第三阈值x3、第四阈值x4被设定为第二表t2、第三表t3、第四表t4、第五表t5中的检测值x的下限值。收量转换部32从基于检测值x选择的转换表t中获取转换比率a,并基于以下算式将转换比率a与检测值x相乘,计算收量值v。收量值v=(a·x)+p收量值v表示收获机的每单位行驶距离中的谷粒收量。p是附加系数,能够设定包含零值、负值的任意值。甘肃小型玉米收获机厂家
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