[发明专利]低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机无效
申请号: | 201210302575.X | 申请日: | 2012-08-14 |
公开(公告)号: | CN103583097A | 公开(公告)日: | 2014-02-19 |
发明(设计)人: | 尹全权 | 申请(专利权)人: | 尹全权 |
主分类号: | A01B49/02 | 分类号: | A01B49/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 734200 甘*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低能 耗电 动微耕 锄草 镇压 一体机 | ||
技术领域
本发明涉及一种农机具,特别是一种低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机。
背景技术
传统的微耕机由于拉齿或者旋耕齿设计不够合理,工作阻力较大,消耗的功较大,再加上发动机本身质量较大,作业时需要先克服自身的行走阻力,同时,由于无用功所占的比例远大于有用功的比例,对能源的消耗和浪费特别大,其功率一般采用3-5KW的燃油发动机才能满足其动力消耗,而且由于其动力采用不可再生的一次性能源,造成与其它领域争夺能源的不良局面,而且对这种高排放、高污染的高碳能源的大量使用也不利于低碳经济和长期可持续发展的长远发展规划,同时,这种微耕机的制造成本较高,价格较高,燃油费用较高,使用成本较高,使农业成本增加,农业产出效益降低,另外,这种微耕机采用的轮胎直径较大,微耕机的重心较高,重量一般达到70公斤以上,其平衡度难以掌握,对操作者的体力消耗较大,操作难度较高,另外,这种微耕机没有辊压轮,不能将土块及时碎化,容易使土块风干,不利于土地保墒、保水,不利于节约宝贵的水资源。
发明内容
为了降低能源消耗,发展低碳经济,减少对高排放、高污染和对一次性不可再生能源的依赖,尽快实现长期可持续发展的长远规划,节约水资源,节约劳动成本,进一步降低农业成本,增加农业产出效益,利用科学的手段发展生产力,帮助农民增产增收,本发明提供一种低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机。
本发明决其技术问题的技术方案是:
一种低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机,在机架的上部设置动力机构、链轮、链条,在机架的下部设置3-6个拉齿,其特征是:在机架下部的前方设置一个由橡胶套、防滑条、两个环形箍组成的行走轮,在行走轮上设置行走链轮,在行走轮的后方设置3-6个拉齿,在拉齿的后方通过活动轴、调节孔设置一个可拆卸的辊压轮,在机架上部设置电机、电瓶,电机的输出轮通过行走链条与行走链轮传动,或者电机的输出轮通过变速链条、变速轮、行走链条与行走链轮传动;在机架后方设置活动推把和控制器油门,在机架和推把之间设置花兰螺丝;或者在最外面的两个拉齿之间设置刀片,用来锄草。
前述的低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机,其特征是:橡胶套套在辊压轮的外面,两个环形箍焊接在防滑条的两边,两个环形箍和防滑条活动套在行走轮的外面。
前述的低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机,其特征是:活动轴、辊压轮可以根据深浅放置在任意高度的调节孔内。
前述的低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机,其特征是:电机可以用燃油发动机代替,当使用燃油发动机时,电瓶省略。
前述的低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机,其特征是:推把活动固定在机架上,调整花兰螺丝,可调整推把的高度。
前述的低能耗电动微耕、锄草、镇压一体机,其特征是:拉齿采用小阻力拉齿,其头部宽度为1-2厘米。
电机、控制器使用电动三轮车所用的电机和控制器即可,一般使用500W的减速电机和相应的控制器,其电路连接和电动三轮车的连接方法相同,控制器或油门用来控制微耕机的行进速度,使其转速在0——额定转速之间调整。
辊压轮能及时完成镇压,使土快及时碎化,促进保墒、保水,节约水资源,同时简化劳动工序,节约劳动成本。
本发明的有益效果是:由于本机械的质量较小,又采用了阻力较小的尖形拉齿,其工作阻力一般为250-300牛,工作时的行进速度约1米/秒,所以可采用350-500W的低能耗、小功率电机或发动机作为动力,主要采用清洁、低碳、环保的电能作为动能,经测算:48V20AH的电瓶,所作的功为3456000焦尔,以每亩间作地消耗的功为:250N×666.6M=166650焦尔计算,充电一次约可以完成约10亩地的作业,极大地节约了能源,而且这种可再生的能源可以通过风能、水利发电、太阳能发电等循环获得、循环使用,实现了低碳经济和长期可持续发展,实现了可再生能源的循环利用,提高了生产力,节约了生产成本,提高了农业效益,实现了农业增产增收的经济效益,同时实现了低碳、环保、长期可持续发展的社会效益;由于本发明增加了辊压轮,又采用了直径较小的行走轮,重心较低,易操作,不费力;耕地、锄草、镇压一次完成,简化了劳动工序,极大地节约了劳动成本,同时,利用辊压轮将土块及时碎化,有利于土地保墒、保水、极大地节约了水资源。
附图说明:
图1是第一个实施例的侧视图。
图2是第二个实施例的轴侧图。
图3是图1、图2中行走轮的轴侧图。
图4是图1、图2中锄草刀片的平面图。
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