19世纪至20世纪初,是发展和大量使用新式畜力农业机械的年代。1831年,美国的C.H.麦考密克创制成功马拉收割机。1836年出现了***台马拉的谷物联合收获机。1850~1855年间,先后制造并推广使用了谷物播种机、割草机和玉米播种机等。20世纪初,以内燃机为动力的拖拉机开始逐步代替牲畜,作为牵引动力***用于各项田间作业,并用以驱动各种固定作业的农业机械。20世纪30年代后期,英国的H.G.弗格森创制成功拖拉机的农具悬挂系统,使拖拉机和农具二者形成一个整体,**提高了拖拉机的使用和操作性能。由液压系统操纵的农具悬挂系统也使农具的操纵和控制更为轻便、灵活。与拖拉机配套的农机具由牵引式逐步转向悬挂式和半悬挂式,使农机具的重量减轻、结构简化。40年代起,欧美各国的谷物联合收获机逐步由牵引式转向自走式。60年代,水果、蔬菜等收获机械得到发展。自70年代开始,电子技术逐步应用于农业机械作业过程的监测和控制,逐步向作业过程的自动化方向发展种源粒粒甄选——有机环境育苗——农艺**养护——植株挂果配送——智能全优呵护。南通发展农业种植设备供应链
栽种机栽种机种植的对象是马铃薯、甘薯和葱头等作物的种块和甘蔗的种段等。由于不同作物种块、种段的性状和栽种要求差异较**多数栽种机为**栽种机,常用的有马铃薯栽种机、甘蔗栽种机等。秧苗机械秧苗栽植机的种植对象是水稻、棉花、***、蔬莱、果树和花卉等作物的秧苗和带营养钵或带土的秧苗。栽植机分为半机械化、机械化和自动化3种类型。半机械化秧苗栽植机是由机器完成开沟、覆土和**等工序,而取秧和栽秧则由坐在机器上的栽秧手完成。机械化秧苗栽植机的栽秧动作也由机器完成,但仍由栽秧手取秧并放入栽秧机构。自动化秧苗栽植机*用人工把成盘的秧苗(通常为带营养钵的秧苗)装到机器的秧盘架上,机器在行进中自动完成全部栽植工序。南通发展农业种植设备供应链栽植机械的**部件是栽植器。
2)农村购买农业机械差异性和层次性突出我国由于地域广阔,农村的分布也比较分散,在购买农业机械方面也很难像城市人群那样集中购买,这就导致农村市场农业机械购买的差异性和层次性非常突出。***,农村区域间购买农机的水平不同,而且农村平原、丘陵、草原、山川不同地形对农机产品的需求也不同。第二,农村即便同一区域内不同农户富裕程度不同,所以在购买农机时也存在差异性。第三,我国农村市场也具有层次性,大致分为东部沿海、中部平原、西部内陆三层阶梯市场,这三层阶梯市场的农民们在农机消费上的消费心理、消费结构上也存在不同。
农业机械一般按用途分类。其中大部分机械是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的,如土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、作物收获机械、畜牧业机械以及农产品加工机械等。另一部分农业机械则与其他行业通用,可以根据农业的特点和需要直接选用,如农用动力机械、农田排灌机械中的水泵等;或者根据农业的特点和需要把这些机械设计成农用变型,如农业运输机械中的农用汽车、挂车和农田建设机械中的土、石方机械等。按照栽植器的不同,栽植机械主要有钳夹式、链夹式、挠性圆盘式、导苗管式、吊杯式和输送带式等型式。
圆盘耙由成组排列的凹面圆盘配置而成。圆盘的刃口平面与地面垂直,而与前进方向成一偏角(作业状态)。它用于翻耕后的碎土平整、收获后的浅耕灭茬和果园的松土除草等项作业。钉齿耙工作部件为等距、间隔配置在耙架上的若干排钉齿,可用于松碎耕地后的土壤、破碎雨后地表形成的硬壳和作物苗期除草等作业。水田耙由圆盘耙组、缺口圆盘耙组、星形耙组和轧滚等工作部件前后配置而成,用于水田耕翻后的碎土、平整作业。根据地区和土壤条件的不同,可用这些工作部件组合成不同形式的水田耙。导苗管式移栽机主要由喂入器、导苗管、扶苗器、开沟器和覆土**轮等工作部件组成。南通发展农业种植设备供应链
由于秧苗喂入点只有1个,所以栽植频率较低,一般不超过35株/min,而且容易出现漏苗现象。南通发展农业种植设备供应链
甘蔗种植机械化技术是甘蔗生产机械化的一个关键环节,也是难实现的一个环节,甘蔗机械化种植在发达国家已经得到广泛应用,而我国甘蔗种植机实际推广应用的几乎没有,依然采用机械开沟,人工种植为主,种植技术主要包括开沟、施肥、切种下种、盖膜、培土等工序,是劳动密集型的作业工序。人工种植的效率低,而且劳动强度大,生产成本高,是制约我国糖蔗产业国际竞争力的重要技术瓶颈,因此,甘蔗种植机械化技术的推广与应用已成为甘蔗生产机械化亟待解决的主要问题之一。近年来,我国有不少企业与科研单位通过自主研发或引进、吸收、消化国外先进技术,在甘蔗种植机械领域已经积累了较多的经验,并设计了不少的甘蔗种植机型,但能推广应用的却依然没有,只有少数国营农场与农村合作社在使用示范,甘蔗种植机械化技术得不到有效推广。南通发展农业种植设备供应链
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