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江苏通轴打浆机零售价

来源: 发布时间:2025年11月06日

打浆机汉森主要实现的三个功能功能及特点:搅浆2、埋茬3、平地、汉森产品制造特点:二、搅浆特点1、设计大弯角度刀片形状,使作业后土壤上实下松(土壤上实易插秧,下松有利于根系生长)2、加长设计刀片提高耕深的同时可旋耕到更多土壤,起浆效果更快,秸秆与泥浆混合更均匀3、刀片根部设计防铲草弧度,可使秸秆沿弧度流出,防止缠草。三、埋茬特点1、新款机器加密了压茬弹齿的数量及弹齿的长度,可将泥土中混合的秸秆埋压的更深,有效抑制秸秆以及杂草漂浮,减少人工捞草的成本。四、平地特点1、新款机型优化了产品的平地效果。在原机直接加装了由液压油缸控制的平底板。2、采用加宽加长型平底板,即可平地又可刮土。3、平地板均采用加强结构链接,性能稳定可靠。五、折叠特点(超过3.8米耕幅的机型均采用折叠结构)1、汉美采用三段折叠设计结构,均匀分解刀轴受力,解决大机型刀轴过长断轴、弯曲的情况2、折叠后与拖拉机轮距同宽,行走更加方便安全。


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随着农业机械的发展,提高农业作业效率,越来越多的农耕采用机械化生产,打浆机作业,是就水田播种前或插秧前进行的重要的一个工序,是为了将水田里的秸秆深埋并将农田较硬的地块松解,便于种子或秧苗的生长,现有打浆机作业时,就对表面的秸秆无法深埋,造成秸秆漂浮在水面上,还需要农民进行收集整理,耗费大量时间和精力,影响农田作业效率,为此本实用新型提供一种设置在打浆机后面的刮板机构,用于将打浆后的水田进行平整,减少打浆机打浆后造成的高低不平的现象,同时将漂浮在水面上的秸秆进行统一收集,减少秸秆对秧苗种植的影响,同时减少人力的输出,提高农田作业的效率,值得推广。技术实现要素:针对现有水田打浆机存在的无法处理水田不平整、水田表面剩余杂乱秸秆的无法收集和深埋等问题造成后续水田播种或施肥等作业进程受阻,需要人工处理,增加劳动工序以及影响工作效率,本实用新型提出了一种新型水田打浆机用刮板机构,具体方案如下:一种新型水田打浆机用刮板机构,其特征在于:包括上刮板架和下刮板架,所述上刮板架和下刮板架上设有牵引架,所述牵引架用于和液压缸、连接架连接并固定于打浆机上,所述上刮板架和下刮板架两侧通过连接销组件活动连接。


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几种工作刀的工作性能1.搅浆刀。搅浆刀是搅浆机使用的刀具。该刀是利用打击搅拌的方法将水浸泡后的土壤搅拌成浆,搅桨效果好。对土壤粘重,湿度适应范围大。作业两遍埋茬率90%左右。该机在动力输出540r/min时,刀轴转速270r/min;当动力输出720r/min时,刀轴转速360r/min。缺点:阻力大,工作不平稳,易产生轴向侧推力。2.长弧形刀。长弧形刀是高留茬还田的刀具。该刀是利用划切搅拌的方法将水浸泡后的土壤搅拌成浆,翻土性能好。工作较平稳,阻力小,压茬效果好,作业两遍埋茬率93%左右,适应高留茬还田整地。该机在动力输出540r/min时,刀轴转速226r/min,当动力输出720r/min时,刀轴转速302r/min。缺点:对土壤选择性强;抛撒后的短秸秆压茬效果不好;易产生轴向侧推力。


无动力打浆机与有动力打浆机结果分析:使用秋翻地、春季泡田搅浆的方式作业,非驱动式搅浆机和驱动式搅浆机的搅浆、埋茬、平地效果基本相同(非驱动式搅浆机的泥浆度稍大),而非驱动式搅浆机作时的能源(燃油)消耗量,要比驱动式搅浆机作业时的能源(燃油)消耗量要低得多,所以在上述作业方式下搅浆、平地作业,非驱动式搅浆机的经济效益较好。驱动式搅浆机能在原茬地、旱改地以及新开荒水田地,进行水田平地搅浆作业,而非驱动式搅浆机无法在上述水田作业,或作业效果不好。


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因打浆机越宽刀轴就越长,导致市场普遍大型打浆机刀轴容易变形、扭断,而汉森充分利用了折叠的优势将刀轴一分三段,不仅解决了刀轴较长长易坏的问题,又提升了刀轴的使用寿命而且又减轻了刀轴的扭矩。汉森三段折叠打浆机具有三块限位板、三块机械平地板,解决了油压不能使其三块平底板同时水平的问题,超大的作业宽幅使其作业后的地块更佳平整。因机器两侧无齿轮箱,作业时可借用机器侧边侧板直接扣田埂边过高的土块,且汉森设计的单边传动又可避免作业时拖拉机转弯不提机具导致齿轮箱打齿的现象。


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有动力的打浆机与无动力打浆机能耗对比,驱动式搅浆机的单位能源(燃油)消耗量为9.2kg/hm2。非驱动式搅浆机和驱动式搅浆机相比,结构简单、机器重量轻,无需动力驱动,所以该机的配套动力小于驱动式搅浆机的配套动力。结构、配套动力上的差别,决定了非驱动式搅浆机作业时的单位能源(燃油)消耗量,要小于驱动式搅浆机的单位能源(燃油)消耗量。但泥土的粉碎度,驱动式的又高于非驱动式,也就是说驱动式的打浆后泥土的粉碎效果更佳。


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