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农机深松作业的技术经济分析

2017-05-16唐山市农机技术推广站付超

河北农机 2017年4期
关键词:部件关键技术机械化

唐山市农机技术推广站 付超

农机深松作业的技术经济分析

唐山市农机技术推广站 付超

本文探讨分析了农机深松作业的作业模式和关键技术,并从用户角度分析深松作业的经济效益。

农机;深松作业;机械化

引言

农机深松作业是保护性耕作的一项重要技术。通过农机深松作业可以在不翻土、不打乱原有土层结构的情况下打破犁底层,改良土壤耕层结构,增强土壤蓄水保墒、抗旱防涝的能力,从而促进农作物增产和农民增收。为了保持地力,实现农业可持续发展,必须大力推广农机深松作业。本文主要探讨农机深松作业模式和关键技术,并从经济效益方面为广大用户算一笔经济账。

1 农机深松作业模式

农机深松作业是指通过拖拉机牵引深松机或带有深松部件的联合整地机等机具进行行间或全方位深层土壤耕作的机械化整地技术,其主要特征是“拖拉机+”,耕深要求为≥25cm,深松铲间距≤70cm。华北平原的农机深松作业通常在秋季作物播种时或小麦播种时进行,通常一年一次。图1为华北平原较好的全程机械化作业模式,由图可知,农机深松作业的配置方式比较灵活。目前,由于小麦的深松免耕播种配套技术发展滞后,并且普及程度低,华北平原的农机深松多在秋季作物播种时进行,运用玉米免耕深松播种联合作业机较多。近年来,按照“行政推动、补贴引导、完善机制、农民自愿、确保实效”的原则,农机深松作业的推广效果明显。

图1 华北平原全程机械化作业模式

2 农机深松作业的关键技术

2.1 深松机的种类

根据适用地域和作业季节不同,深松机的种类较多,主要有8类,如表1所示。不同类别的深松机其关键技术其实是相同的,归结起来为两方面:①可靠性技术,主要表现为深松铲的强度要满足作业要求,耐磨性要好,使用寿命长;②脱附减阻技术,在满足使用要求的前提下,消耗少,作业省工省时,效率高。

表1 深松机类型和适用范围

2.2 可靠性技术

可靠性技术的要点是强度和耐磨性设计,深松部件要既具刚度和韧性,还要具有耐磨性。首先,深松部件的受力要分析清楚,要经过反复试验获取可靠的数据;再选取合适的材质,设计深松部件的主体尺寸;之后运用适宜的表面涂层技术及热处理工艺,使深松部件表面具有较好的耐磨性,主体达到符合要求的刚度和韧性。目前国内产品在可靠性方面基本能满足使用需要,但与国外产品相比仍存在较大差距,特别是使用寿命差距明显。因受限于材质和技术条件,国内产品的强度多靠加大深松部件的尺寸来保障,显得笨重,同时增加了工作阻力。相比较国内外同类型的深松设备,价格差距达4~6倍。

2.3 脱附减阻技术

脱附减阻技术重点在两方面:①深松部件的表面特征结构、参数以及铲柄刃口空间曲线形式、参数;②深松部件的运动方式。目前国内产品对深松机的脱附减阻技术考虑较少,深松作业还处于粗放式发展阶段。脱附减阻的理论研究也较少,大多处于摸索试验阶段。震动深松技术、旋耕深松技术、弹齿深松技术有小范围的使用。可靠性技术和脱附减阻技术是紧密联系的两方面,设计时应该综合考虑,特别是深松部件的空间形状和表面处理方法,应兼顾可靠性和脱附减阻功能。

3 农机深松作业的经济效益分析

3.1 分析基础

本文以石家庄地区为调研对象,分析对比农田进行深松和不进行深松的经济效益。选取农业合作社作为对比主体,种植小麦和玉米,A类合作社采用如前文图1所述的全程机械化模式,在玉米播种时进行深松作业,小麦播种时使用不带深松功能的播种机;B类合作社也采用同样的全程机械化模式,除去所有深松作业。通过对比A、B两类合作社一年全周期内的投入和产出,分析深松作业对全年收益的影响。

3.2 分析结果

通过对比分析发现,一年全周期内A类合作社的平均浇水次数为3次,而B类合作社的平均浇水次数为5次,每次浇水的投入折合人民币8元/亩;A类合作社的玉米产量平均高于B类合作社30kg/亩,主要体现在农作物倒伏少,籽粒饱满;小麦产量基本持平,按2016年玉米价格,折合人民币42元/亩;A类合作社拖拉机功率消耗,折合人民币,平均比B类合作社多20元/亩;其他机械化环节,A、B两类合作社的投入相当。如此粗略计算,在不计深松作业补贴的情况下,A类合作社比B类合作社每亩多收益38元。

4 结束语

国内深松机的种类较多,但关键技术还有很大的发展空间,业界同仁应共同努力。深松作业的经济效益明显,广大农户应该算好经济账,充分认识深松作业的优势,积极响应政策号召,大力推广深松作业。

付超,女,1985年出生,河北省唐山市人,本科,初职,研究方向:农机技术推广。

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