Файл: Диденко Н.Ф. Машины для уборки овощей.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 184

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Н. Ф. ДИДЕНКО, В. А. ХВОСТОВ, В. П. МЕДВЕДЕВ

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ОВОЩЕЙ

М о с к в а « М А ШИ Н О С Т Р О Е Н И Е »

1 9 7 3

Д 44

УДК 631 .358 .3

j ? < ? x r

Диденко H. Ф., Хвостов В. А., Медведев В. П. Машины для уборки овощей. М., «Машиностроение», 1973, 280 с.

В книге систематизированы и обобщены накопив­ шиеся в последние годы материалы по теоретическим и экспериментальным исследованиям машин для уборки томатов, капусты, огурцов, лука, и других овощных культур. Кратко изложены основные физико-механиче­ ские свойства овощных культур,, влияющие на качество выполнения рабочих операций. Освещены основные тен­ денции совершенствования овощеуборочных машин, рассмотрены конструкции наиболее интересных отечест­ венных и зарубежных образцов, изложены элементы теории и расчета рабочих органов, даны рекомендации по применению наиболее перспективных из них.

Книга предназначена для инженеров и техников кон­ структорских бюро и заводов сельхозмашиностроения. Она может быть полезна инженерам, техникам и меха­ низаторам колхозов и совхозов.

Табл. 23. Ил. 172. Список лит. 38 назв.

Рецензент канд. техн. наук Л. С. Бакулев

423—266

266-73

038(01)—73

© Издательство «Машиностроение», 1973 г.

ВВЕДЕНИЕ

Овощеводство в нашей стране является одной из наиболее крупных отраслей сельскохозяйственного производства. Под овощными культурами занято около 1,0 млн. га. При этом луко­ вичные растения занимают 10%, корнеплоды — 20%, капуста — 30%, томаты — 20% и бобовые культуры — 5% от общей площа­ ди овощных культур [23].

К настоящему времени объем посевных площадей стабилизи­ ровался и дальнейший рост производства овощей должен проис­ ходить главным образом за счет повышения урожаев.

Различают два способа выращивания овощей: в открытом грунте — в поле, и в защищенном грунте — всесезонное выращи­ вание овощей под прозрачными искусственными защитными ма­ териалами.

В настоящей книге рассматриваются вопросы, связанные с механизацией процессов уборки и послеуборочной обработки овощей, возделываемых в открытом грунте.

В нашей стране выращивают овощные растения более 70 ви­ дов, которые группируют по ботанической принадлежности, наз­ начению и другим признакам. Наибольшее распространение по­ лучила классификация (табл. 1), предложенная акад. ВАСХНИЛ В. И. Эдельштейном [33], которая учитывает не только биологи­ ческие особенности, но отчасти и физико-механические свойства овощных культур.

Анализ этой классификации овощных культур показывает, что для каждой из групп растений можно определить единую систему агротехнических мероприятий, обеспечивающих получе­ ние высоких урожаев, и осуществить механизацию процессов возделывания и уборки растений отдельных видов универсаль­ ными машинами.

Выращиванием овощей в Советском Союзе занимаются, как правило, специализированные хозяйства, что создает условия для широкой механизации и химизации овощеводства, а также для повышения его товарности. К настоящему времени количество таких овощеводческих хозяйств достигает 850. Ежегодный вало­ вой сбор овощей составляет свыше 18 млн. т [23].


Классификация овощных растений

Г р у п п ы

 

В и д

Луковичные растен и я........................

Лук репчатый, лук-батун, шнитт-лук,

Корнеплодные растения семейства:

лук-поррей, чеснок

Морковь,

пастернак, сельдерей

З О Н Т И Ч Н Ы Х ......................................................................

маревых..........................................

Столовая свекла

крестоцветных ...............................

Брюква,

репа, редька, редис

Капустные растения...........................

Капуста

кочанная, цветная, савой-

Плодовые овощные растения семей-

ская, кольраби

 

 

ства:

Томаты,

перец, баклажаны

пасленовых...................................

тыквенных.......................................

Огурцы, кабачки, патиссоны

бобовых .......................................

Овощные горох, фасоль, бобы

Листовые овощные растения . . . .

Салат, укроп, щавель, шпинат

Размещение овощных растений в почве зависит от многих факторов (биологических особенностей культуры, возможности механизации процессов возделывания, профиля поверхности по­ ля и т. д.) и может быть сведено к двум способам: гнездовому и рядовому.

Гнездовое размещение растений, включающее квадратное, прямоугольное, квадратно- и прямоугольно-гнездовое, исполь­ зуется для тех овощных культур, площадь питания одного расте­ ния которых должна быть больше 0,1 м2. Минимальная ширина междурядий при таком размещении 45 см, наиболее распростра­ ненная ширина междурядий 60 и 70 см.

Овощные культуры, которым требуется площадь питания од­ ного растения менее 0,1 м2, размещают рядовым способом, вклю­ чающим рядовую и ленточную группировку растении. При рядо­ вой группировке базовая ширина междурядий принята равной 70 см, но нередко встречаются междурядья 45 и 90 см. Ленточная группировка овощных растений включает в себя узко- и широко­ полосную. К ленточным относятся двухстрочные посевы: 20 + 50, 8 + 62 и 90 + 50 см; трехстрочные: 39 + 39 + 56 см; пятистроч­ ные с междурядьем 20,5 см и расстоянием между лентами 50 см и одиннадцатистрочные с междурядьями 7,5 см и расстоянием между лентами 57,5 см.

Глубина заделки семян овощей при посеве зависит от их раз­ меров и типа почвы. Для культур с очень крупными семенами средняя глубина высева составляет 50 мм; крупными — 35; сред­ ними— 25; мелкими — 15 и очень мелкими — 10 мм. На легких почвах глубину высева увеличивают на 5—25 мм, на тяжелых уменьшают на такую же величину.


Работы по уходу за растениями заключаются в проведении культивации и рыхления. Эти операции выполняются культива- торами-растениепитателями (КРН-2,8; КРСШ-2,8А; КОН-2,8П; КРН-4,2 и КРН-5,6) и пропашными фрезами (ФПН-2,8; ФКШ-2,8 и КГФ-2,8). Рабочие органы этих машин должны уничтожать все сорняки в междурядьях, не повреждая и не засыпая почвой куль­ турных растений; оставлять минимальные защитные зоны при первой обработке 8—10 см, при второй — 10—15 см, а при широ­ кополосном посеве — 2—4 см и обеспечивать обработку почвы при первой культивации на глубину 4—8 см, при второй и треть­ ей — 8—10 см, а при последующих — до 15 см.

Уборка и послеуборочная обработка овощных культур по уровню механизации пока еще отстают от операций, связанных с возделыванием этих культур (предпосевной обработки почвы, посева, ухода за растениями и др.). Исключение составляет лишь зеленый горошек, для механизации процессов уборки которого промышленностью выпускается комплекс машин, включающий зернобобовую жатку ЖБА-3,5, подборщик-погрузчик ППГ-1,4 и комбайн для обмолота бобовых культур КБК-1,0.

Ряд овощных культур убирается с использованием ручного труда. Так, при уборке корнеплодов и лука до недавнего времени

использовались простейшие орудия,

например, для рыхления

почвы, подкапывающая скоба или

лапы свеклоподъемника

СНУ-ЗС. При уборке ранней капусты

и сбора неодновременно

созревающих культур были механизированы лишь погрузочные и транспортные операции, для выполнения которых используются транспортер ТН-12, платформы универсальные ПОУ-2 и овощные ПНСШ-12.

Затраты труда на производство овощей довольно велики, при этом до 60% общих затрат труда приходится на уборку и пос­ леуборочную обработку (табл. 2). В связи с этим механизация процессов уборки и послеуборочной обработки овощных культур является одной из наиболее актуальных и первоочередных задач.

 

Затраты труда на возделывание и уборку овощей

Таблица

2

 

 

 

 

 

 

Затраты труда в человеко-днях на 1

га

 

 

Урожай­

На производ­

На уборочные

На уборочные

Культура

ство овощей

операции

ность

(при сущест­

операции (при

(с учетом

 

 

в д/га

вующем

существующем

внедрения

 

 

 

уровне

уровне

новых

 

 

 

 

механизации)

механизации)

уборочных

 

 

 

 

 

машин)

 

Репчатый лук.......................

150

114,75

63,75

11,0

 

Корнеплоды:

 

 

 

 

 

 

морковь,

пастернак . .

250

131,56

86,55

14,43

 

брюква

и др.................

750

99,21

88,8

2,3

 

Кочанная капуста...............

400

42,7

9,52

4,63

 

Томаты...................................

300

161,19

125,87

31,06

 


В последние годы научно-исследовательскими и опытно-кон­ структорскими организациями ведутся работы по созданию средств для механизации уборки овощных растений. В 1971 г. начато изготовление лукоуборочной машины ЛКГ-1,4, осваивает­ ся изготовление приспособления для уборки лука к картофеле­ уборочному комбайну ККУ-2, ведется подготовка к изготовле­ нию линии для поточной послеуборочной обработки лука ПМЛ-6. Разработан комплекс машин для уборки и послеуборочной обра­ ботки моркови: уборочная машина МКГ-1,4 и поточная линия ПСК-6.

Успешно прошла государственные испытания и получила ре­ комендацию к серийному производству машина ККГ-1,4 для уборки крупноразмерных корнеплодов.

Завершаются работы по созданию машины КТК-1 для сплош­ ной уборки капусты с погрузкой в транспортные средства.

Разработан комплекс машин для уборки и послеуборочной обработки томатов. Уже ведется подготовка к изготовлению двух машин этого комплекса: агрегата ПТ-3,5 для транспортирования томатов в контейнерах и приспособления КОН-0,5 к агрегату АВН-0,5 для опрокидывания контейнеров. Проходят проверку в хозяйственных условиях комбайн СКТ-2 для сплошной уборки одновременно созревающих томатов и линия СПТ-15 для после­ уборочной их обработки.

Завершение работ

по созданию средств механизации основ­

ных операций уборки

и послеуборочной

обработки овощных

культур

позволит значительно снизить

затраты

труда (см.

табл. 2)

на этих операциях и вести рентабельное

и высокопро­

дуктивное овощеводство.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

О сновой для выбора технологических приемов и способов ме­ ханизированной уборки овощных культур, а также параметров и режимов рабочих органов овощеуборочных машин являются физико-механические свойства этих растений.

Физико-механические свойства овощных растений даже в пре­ делах одной группы (например, корнеплодов) весьма разнообраз­ ны, поэтому создание единой универсальной овощеуборочной машины практически невозможно. Тем не менее очень актуаль­ ным вопросом является изыскание универсальных рабочих орга­ нов, на которых может базироваться унификация и универсали­ зация машин для уборки овощей. В этой связи первостепенное значение имеет изучение таких свойств овощных культур, как размещение относительно поверхности почвы; размерная харак­ теристика; прочностные свойства; коэффициенты трения по раз­ личным поверхностям.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК

Из всего многообразия луковичных растений наиболее рас­ пространен в нашей стране репчатый лук. Его посевные площади составляют 90—ПО тыс. га.

Агротехника возделывания лука — зональная, в большинстве районов она сложилась исторически и применяется для ограни­ ченной группы сортов, распространенных в данном районе.

Сорта лука делятся на острые, полуострые, слабоострые и сладкие [23]. Лук острых и полуострых сортов отличается тонки­ ми плотными чешуями и хорошей лежкостью; культивируется в центрально-черноземной полосе, выращивается исключительно через севок. Лук сладких и слабоострых сортов имеет крупную луковицу с мясистыми чешуями, хранится плохо, выращивается посевом семян на юге и рассадным способом в средней полосе.

Из всего многообразия способов размещения лука наибольшее распространение имеют двухстрочный (20 + 50 см) и одностроч-


ный с шириной междурядий 45 см. К моменту уборки фактичес­ ки ширина междурядий при однострочном размещении колеб­ лется в пределах 36—53 см; при ленточном — в пределах 35— 65 см, а расстояние между строчками в ленте — в пределах 16— 26 см при заданном значении 20 см и 19—32 см при заданном значении 25 см. Отклонение растений в каждую сторону от сере­ дины ряда достигает 4 см.

Размещение луковиц относительно поверхности поля зависит от сорта и условий выращивания. У слабоострых и сладких сор­

тов до 75%

луковиц располагаются на 2/3 высоты

над уровнем

 

 

 

 

Таблица 3

 

 

Наиболее характерные формы луковиц

 

Форма

 

Индекс

Схема

Сорт

луковицы

 

 

 

 

 

 

h

 

Даниловский

Плоская

0,44-0,7

Мячковский

d

Свирский

 

 

 

 

 

Белозерский

 

h

 

Бессоновский

Округло­

0,7ч-0,85

Погорский

d

Вертюжанский

плоская

 

Грубненский

 

 

 

Ростовский репчатый

 

 

 

Краснодарский Г-35

 

 

 

Спасский

 

h

 

Скопинский

Округлая

= 0,854-1,1

Днестровский

 

d

 

 

 

 

 

 

Арзамасский

 

 

 

Стригуновский

 

 

 

Каба

 

 

 

 

Ростовский кубастый

Овальная

h

І4-1,5

 

 

d

 

 

 

 

 

 

Уфимский кубастый

Веретено­

Свыше 1,5

Гаусановский

образная