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一种复合式水旱地两用旋耕刀的制作方法

2023-02-20 17:32:21 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及旋耕刀技术领域,更具体地涉及一种复合式水旱地两用旋耕刀。


背景技术:

2.旋耕刀是小型旋耕机的关键工作部件,主要功能是完成对土壤的旋耕疏松作业,打破犁底层,恢复土壤的团粒结构,提高土壤的蓄水能力,现有的旋耕刀一般分为两种,一种为水田用旋耕刀,另一种为旱地用旋耕刀,实际使用中,因土质结构不同,对旋耕刀要求不同,硬质土壤需要高破土性能,软质及水地土壤要求提高其翻土性能。
3.现有技术中,公开了一种灭茬耕作复合刀(专利号:202123155314.3),该旋耕刀述刀身包括一体成型的连接部及弯折部,弯折部沿与连接部连接面的垂线顺时针弯曲,整体结构呈“7”字形,通过在弯折部的端部设置有刀刃,通过刀刃的设置,能够对翻耕土地的侧边进行切除,同时避免土地内秸秆掺杂打结,翻耕时无法切断的问题,但实际使用时,对于土质较硬或者板结的土壤,现有的旋耕刀采用刀刃部破土,存在入土力不够,刀部易损坏且难以替换;对于软质土壤或者水地,由于杂草较多且长,现有旋耕刀无法实现杂草的完全切断,导致部分杂草缠绕于旋耕刀的连接部,由于现有旋耕刀普遍采用渐开式设计,旋耕刀与土壤接触端较宽,内部连接部较窄,缠绕在连接部的杂草难以取下,现有旋耕刀在使用时无法在实现水地和旱地都表现出较高的性能,存在刀刃部易损坏、缠草不易取下的问题,大幅降低了旋耕效率。


技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提出一种复合式水旱地两用旋耕刀,解决了现有的旋耕刀在使用时无法在实现水地和旱地都表现出较高的性能的问题,具体地现有旋耕刀用于土质较硬或者板结的土壤,存在入土力不够,刀部易损坏且难以替换的问题;对于软质土壤或者水地,由于杂草较多且长,容易缠草的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
6.一种复合式水旱地两用旋耕刀,包括第一刀体及第二刀体,所述第一刀体向所述第二刀体方向弯曲;
7.所述第一刀体包括连接端、第一翻土板、第二翻土板、刀背部,所述第一翻土板的一侧与所述第二翻土板的一侧连接,所述第一翻土板与所述第二翻土板对称设置,所述第一翻土板与所述第二翻土板的连接部为所述刀背部,所述第一翻土板与所述第二翻土板的一端端部侧面为所述连接端;
8.所述第二刀体包括无缝连接设置的切割组件和破土组件,所述第二刀体设置于所述刀背部,所述第二刀体长度短于所述刀背部的长度;
9.所述切割组件包括切割固定端、拦截齿及切割刀,所述拦截齿及所述切割刀并列设置于所述切割固定端上部,所述拦截齿呈三角形状,所述切割刀呈矩形,所述拦截齿顶端到所述刀背部的距离大于所述切割刀顶端到所述刀背部的距离,所述切割固定端与所述刀
背部连接;
10.所述破土组件包括破土固定端、破土刀身和破土齿,所述破土刀身位于所述破土固定端上部,所述破土刀身两侧边向所述破土齿方向沿圆弧形逐渐收束,两侧边闭合交接处为所述破土齿,所述破土固定端与所述刀背部连接。
11.进一步地,所述第一翻土板和所述第二翻土板围成凹槽,所述凹槽的横截面呈三角形,所述第一翻土板和所述第二翻土板向所述刀背部方向逐渐收缩。
12.进一步地,所述第二刀体竖直焊接于所述刀背部。
13.进一步地,所述切割组件的侧边上设置有刀刃。
14.进一步地,所述第一刀体为一体成型的一体式结构。
15.进一步地,所述切割组件和所述破土组件焊接连接。
16.进一步地,所述切割组件和所述破土组件为一体成型的一体式结构。
17.本实用新型的有益效果:
18.1.本旋耕刀采用复合式结构设计,第一刀体部可实现高效率翻土,湿地里,地里没有草的情况下,不会抱土;第二刀体部具备高效的破土能力,方便了旋耕刀在硬质土地上的正常使用,本旋耕刀能正装耕旱地,反装耕水田,实现水旱地两用。
19.2.通过第二刀体的破土组件以及逐渐加宽的刀身部设计,在破土时,破土组件首先接触于泥土,故其宽度最小,从而保证破土的有效性,确保破土的效率,其次逐渐加宽的刀身部,实现大块泥土的逐渐细化,并将泥土沿其外表面向外翻动,能把土壤分三层,底层粗,中层要细点,表层最细(因为这样的土壤最适合庄稼生长,最节省肥料),提高了破碎面积,也提高了翻土的效率。
20.3.第二刀体的切割组件设置拦截齿以及切割刀,拦截齿在强化破土能力的同时,由于其高度高于切割刀,实现了无法切断的杂草的拦截,防止其移动至连接部,进而形成缠草,防缠草能力强,保证了耕作深度。
21.4.第一刀体向第二刀体方向弯曲,且第一刀体的刀身部的宽度逐渐减小,即使发生缠草,由于刀身宽度逐渐减小,可以使缠绕的杂草很轻松地退下,提高了耕作效率。
22.5.相比于现有技术多采用的“7”字形,本旋耕刀整理结构呈弧形,运行更加稳定刀能达到在耕地时不用压,不用抬,不用左右摇摆,提高了耕作安全性。
附图说明
23.为了更清楚地说明本公开实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本公开的某些实施方式,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
24.图1为一种复合式水旱地两用旋耕刀的结构示意图。
25.图2为一种复合式水旱地两用旋耕刀的侧视图。
26.图3为一种复合式水旱地两用旋耕刀的主视图。
27.图4为一种复合式水旱地两用旋耕刀的第二刀体焊接成型结构示意图。
28.图5为一种复合式水旱地两用旋耕刀的第二刀体一体成型结构示意图。
29.图6为一种复合式水旱地两用旋耕刀应用时装配图。
30.图中:1、第一刀体;11、连接端;12、第一翻土板;13第二翻土板;14、刀背部;2、第二刀体;21、切割组件;211、切割固定端;212、切割刀;213、拦截齿、22、破土组件;221、破土固定端;222、破土刀身;223、破土齿;3、凹槽。
具体实施方式
31.为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施方式的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
32.因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。
33.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施方式及实施方式中的特征可以相互组合。
34.下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步阐述。
35.如图1所示,本实用新型提供了一种复合式水旱地两用旋耕刀包括第一刀体1及第二刀体2,第一刀体1向第二刀体2方向弯曲;第一刀体1包括连接端11、第一翻土板 12、第二翻土板13、刀背部14,第一翻土板12的一侧与第二翻土板13的一侧连接,第一翻土板12与第二翻土板13对称设置,第一翻土板12与第二翻土板13的连接部为刀背部14,第一翻土板12与第二翻土板13的一端端部侧面为连接端11;
36.第二刀体2包括无缝连接设置的切割组件21和破土组件22,第二刀体2设置于刀背部14,第二刀体2长度短于刀背部14的长度;
37.切割组件21包括切割固定端211、拦截齿213及切割刀212,拦截齿213及切割刀 212并列设置于切割固定端211上部,拦截齿213呈三角形状,切割刀212呈矩形,拦截齿213顶端到刀背部14的距离大于切割刀212顶端到刀背部14的距离,切割固定端 211与刀背部14连接;
38.破土组件22包括破土固定端221、破土刀身222和破土齿223,破土刀身222位于破土固定端221上部,破土刀身222两侧边向破土齿223方向沿圆弧形逐渐收束,两侧边闭合交接处为破土齿223,破土固定端221与刀背部14连接。
39.针对现有的旋耕刀所存在的问题,本旋耕刀在结构上进行了改进,本旋耕刀采用复合式结构设计,第一刀体1可实现高效率翻土,湿地里,地里没有草的情况下,不会抱土;第二刀体2具备高效的破土能力,方便了旋耕刀在硬质土地上的正常使用,本旋耕刀能正装耕旱地,反装耕水田,实现水旱地两用。
40.另一方面,第二刀体2在破土过程中,既破开泥土,同时对覆盖于泥土表面上的杂草进行切割,避免旋耕刀出现缠草现象。传统旋耕刀缠草后杂草将逐渐从刀身部累积连接轴部门,旋耕机在耕作过程中将会出现抖动,耕作的危险性增加,且降低了旋耕刀的入土深度。本实施例中,第二刀体长度2略小于第一刀体1长度,较长的第二刀体设计,可大幅度提升杂草切割效益,对于破土组件22没有切断的杂草,将滑动至切割刀212 上,在滑动过程
中,进行二次切割,杂草中的大部分会在这两次切割过程中被切断。在切断杂草的基础上,在破土时拦截齿213与切割刀212的夹角为钝角,拦截齿213的高度高于切割刀212,剩余的小部分会抵接于拦截齿213并被拦截齿211所隔断,拦截齿 213既起到了切割作用,又阻挡了杂草向旋转轴方向的移动,实现了无法切断的杂草的拦截,防止其移动至连接部,进而防止缠草,减少了旋耕机的抖动,也有助于提高旋耕刀进入泥土内的长度,增加了破土深度。
41.如图2所示,在本实施例中,第一翻土板12和第二翻土板13围成凹槽3,凹槽3 的横截面呈三角形,第一翻土板12和第二翻土板13向刀背部14方向逐渐收缩。
42.该结构工作时:
43.在破土时,凹槽3的横截面呈三角形即第一翻土板12和第二翻土板13接触土壤的宽度是逐渐加宽的,破土组件22的破土齿223首先接触于泥土,其宽度最小,从而保证破土的有效性,确保破土的效率,第一翻土板12和第二翻土板13接触土壤的宽度是逐渐加宽,实现大块泥土的逐渐细化,该旋耕刀能把土壤分三层,底层粗,中层要细点,表层最细(因为这样的土壤最适合庄稼生长,最节省肥料),提高了破碎面积,也提高了翻土的效率。
44.在翻土时,如图3所示,在本实施例中,第一翻土板12和第二翻土板13向刀背部 14方向逐渐收缩,整体结构呈弧形,旋转过程中,第一翻土板12和第二翻土板13围成凹槽3将泥土沿其外表面向外翻动,第一运行过程中实现了泥土的高通量抛出,提升了翻土效率。
45.切割杂草时,刀身部设置为弧形,从靠近连接部开始沿刀背部方向,刀身部的宽度逐渐减小,发生缠草时,杂草累积至拦截齿部213,由于旋耕刀刀身宽度逐渐减小,可以使缠绕的杂草很轻松地退下,提高了耕作效率。
46.在本实施例中,第一翻土板12和第二翻土板13向刀背部14方向逐渐收缩,越靠近连接端11,第一翻土板12和第二翻土板13的宽度越宽,如此一来,当耕作过程中磕碰到石块等时,磕碰所产生的作用力从第二刀体2传递至第一刀体1,在第一刀体1上作用力由逐步增宽的刀身部(第一翻土板12和第二翻土板13)最后传递至连接端11,由于刀身部受力的截面积逐渐增大,刀身不易发生折断,耐用性增加,使用寿命增加。
47.如图1-4所示,在本实施例中,第二刀体2竖直设置于第一刀体1的刀背部。
48.由于第二刀体2竖直设置于第一刀体1的刀背部14,整个结构更稳定,减少了转动过程中阻力,相比于现有技术多采用的“7”字形,本旋耕刀整理结构呈弧形,运行更加稳定刀能达到在耕地时不用压,不用抬,不用左右摇摆,提高了耕作安全性。
49.如图4所示,在本实施例中,切割组件21的侧边上设置有刀刃。
50.本实施例中,切割组件21的侧边上设置有刀刃,大幅提升杂草的切割效率,有效避免了缠草现象。
51.旋耕刀可以为一体成型的一体式结构或为焊接连接成的一体式结构或为用螺栓固定连接的结构或为铆接连接的结构。
52.为了提升第一刀体1及第二刀体2连接的稳固性,如图1-4所示,本实施例中,第二刀体2焊接于第一刀体1。
53.第二刀体2的切割组件21及破土组件22为无缝设置,通常可以采用一体成型的一体式结构或为焊接连接成的一体式结构或为用螺栓固定连接的结构或为铆接连接的结构等。
54.如图4所示,本实施例中切割组件21和破土组件22焊接连接。
55.采用焊接连接切割组件21及破土组件22,焊接的工艺不到位的话,会造成局部脆硬,受到撞击变形较大时会容易出现断裂。
56.如图5所示,本实施例中,切割组件21及破土组件22为一体成型的一体式结构。
57.一体成型第二刀体的优点是整体冲压成型,整体强度上要比焊接成型的更容易控制,质量更好一些。不过一体成型对钢材的要求更高,由于是整体冲压而成,所以钢板的延展性必须要足够好,并且刚性也要足够强,实际可根据应用需求进行选择。
58.如图6所示,本实施例给出了一种复合式水旱地两用旋耕刀应用时装配图,包括6 个的旋耕刀及连接轴,本实施例中连接轴为六方轴,6个旋耕刀的连接端11焊接在连接轴的垂面上,沿连接轴轴周向360
°
均匀分布,相邻刀片3之间的轴向间距相等,6个旋耕刀的连线呈单螺旋线。
59.本旋耕刀采用复合式结构设计,第一刀体部可实现高效率翻土,湿地里,地里没有草的情况下,不会抱土;第二刀体部具备高效的破土能力,方便了旋耕刀在硬质土地上的正常使用,本旋耕刀能正装耕旱地,反装耕水田,实现水旱地两用。
60.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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