JB T 5168-1991 牧草播种机 试验方法.pdf
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1、 B 95JB/T 51681991牧草播种机 试验方法1991-05-18 发布1992-01-01 实施中华人民共和国机械电子工业部 发 布1 主题内容与适用范围12 引用标准13 试验条件14 性能试验35 生产试验86 试验报告9附录A 牧草种子特性的测定(参考件)25附录B 试验用仪器、设备和工具(参考件)26JB/T51681991目 次11 范围本标准规定了牧草播种机进行性能试验和生产试验应具备的条件、作业质量和技术经济指标的测定及计算方法。本标准适用于牧草播种机及牧草耕播机性能试验和生产试验。2 引用标准GB 6958 种植机械 名词术语GB 6141 豆科主要栽培牧草种子质量
2、分级GB 6142 禾本科主要栽培牧草种子质量分级GB 6143 白沙蒿、伏地肤种子质量分级GB 2930 牧草种子质量检验规程GB 5262 农业机械试验条件测定方法的一般规定GB 5667 农业机械生产试验方法JB 5159 牧草播种机 技术条件3 试验条件3. 1 一般要求3. 1. 1 根据试验目的和试验样机的不同,试验项目可有所增减。3. 1. 2 对比试验应在相同条件下进行。3. 1. 3 本标准中的名词术语按GB 6958的规定。3. 2 试验样机3. 2. 1 试验样机应符合产品技术条件,试验前应测定样机的技术特征,将测定结果记入表1。3. 2. 2 试验用的配套拖拉机技术状态
3、应良好,试验中不得随意更换驾驶员和拖拉机,拖拉机每次通过测区时,不得改变工况。3. 3 牧草种子3. 3. 1 试验用的牧草种子应具有代表性,其质量不低于GB 61416143规定的三级。3. 3. 2 试验前按附录A(参考件)对牧草种子进行特性测定,将结果记入表2。3. 4 仪器、设备试验用仪器、设备须在有效检定周期内,其精度应满足试验项目的精度要求。试验用仪器、设备见附录B(参考件)。3. 5 试验场地的选择3. 5. 1 牧草播种机的试验地,播前整地质量要符合当地牧业技术的要求,牧草耕播机的试验地应选择机械电子工业部 1991-05-18 批准中华人民共和国机械行业标准牧草播种机 试验方
4、法JB/T 516819911992-01-01 实施JB/T 516819912有代表性的天然退化草场。3. 5. 2 试验地测区长度应不小于50m,两端稳定区不小于20m,测区宽度要保证完成全部试验项目。3. 6 试验地的调查在试验区内按对角线选五点取样,并将试验地的地形、坡度、土壤类型等记入表3。3. 6. 1 每公顷牧草产量的测定每点取样一平方米,并从地面剪取其中的牧草,再将割茬部分剪去后称重,按式(1)计算,并将结果记入表4。sxsx10mM = (1)式中:Msx每公顷实际收获牧草重量,kg/ha;msx测点平均每平方米收获牧草重量,g/m2。3. 6. 2 牧草含水率的测定每点取
5、样不少于100g,并立即称其重量,然后在105恒温下烘干至重量不变为止,按式(2)计算,并将结果记入表4。100scgcscc=mmmH (2)式中:Hc牧草含水率,%;msc烘干前牧草重量,g;mgc烘干后牧草重量,g。3. 6. 3 牧草平均长度的测定每点从地表面随机剪取30株以上牧草,按5cm长度间隔把牧草分类,统计每长度间隔牧草株数。按式(3)计算,并将结果记入表5。zzcp)(nLnL= (3)式中:Lp牧草平均长度,cm;nc每长度间隔内的牧草数,株;Lz每长度间隔的中值,cm;nz取样牧草总株数,株。3. 6. 4 土壤坚实度的测定每点用土壤坚实度测量仪测定05、大于510、大于
6、1015cm三层土壤坚实度,并将结果记入表6。3. 6. 5 土壤绝对含水率的测定每点分05、大于510、大于1015cm三层取样,每层取样不少于30g,去掉石块、草根等杂物后,立即称其重量。然后在105恒温下烘干至重量不变为止,再称重量,按式(4)计算,并将结果记入表7。100gtgtstt=mmmH (4)式中:Ht土壤绝对含水率,%;mst湿土壤重量,g;JB/T 516819913mgt干土壤重量,g。3. 6. 6 草根含量的测定每点在0.5m0.5m的面积内取010cm深土壤内的草根,用水冲洗干净,然后在105恒温下烘干至重量不变为止,再称重,按式(5)计算,并将结果记入表8。gg
7、40mM = (5)式中:Mg每公顷地含草根重量,kg/ha;mg取样点内草根的平均重量,g。3. 7 气象调查试验期间的降水量、气温、空气相对湿度、日照时间、蒸发量,可由当地气象站供给。试验当天的风速、风向要在试验时测定,一般将风向风速仪置于离地面1.5m处进行测定,将结果记入表9。4 性能试验4. 1 试验目的性能试验目的是考核机器的各项性能和技术经济指标。4. 2 一般要求4. 2. 1 易磨损件和易变形件在性能试验前应进行初测,生产试验后进行复测,并将结果记入表10。4. 2. 1. 1 对易测量的摩擦表面可用量具直接测量,测量精度不低于0.02mm。4. 2. 1. 2 对于结构复杂
8、的磨损件,若不易用量具直接测量时,可绘出或直接拍摄出零件磨损前后的外形,或称出零件磨损前后的重量,以确定磨损量,称量精度不低于1g。4. 2. 1. 3 对机架及梁的变形,可用拉线法,测出各测量点试验前后的变化,测量精度不低于1mm/m。4. 2. 2 测定行数行数大于16行者,允许只测总行数的1/2;行数为716行者,允许测总行数的2/3;可以选偶数行位或奇数行位;行数不多于6行者全测。4. 2. 3 测条播均匀性、断条率、碎土系数、松土宽度、复土深度、镇压坚实度等项目时,应在往返两个单行程内的预先均匀交错选定的5个小区内进行(撒播除外)。4. 2. 4 撒播作业要当时测定风速、风向。4.
9、3 室内或场上性能试验4. 3. 1 对于悬挂机具按式(6)计算纵向稳定性,将结果记入表1。WabGXds= (6)式中:X纵向稳定性储备系数;a拖拉机重心至驱动轮轴心水平距离,mm;b运输状态时机具重心至拖拉机驱动轮轴心水平距离,mm;Gds机具最大使用重量,kg;W拖拉机最小使用重量,kg。4. 3. 2 排种能力的测定选择要求播量最大和最小的牧草种子分别进行最大和最小排量的测定。4. 3. 2. 1 条播排种性能的测定JB/T 516819914将播种机架起,使驱动轮离地,机架应处于水平状态,各行排种器分别按最大(最小)排量调整一致,种箱内的种子应不少于种箱容积的1/3,用相当于正常作业
10、速度的转速旋转驱动轮n圈(n按式(8)求得),分别接取各排种器排出的种子,称其重量,称量精度不低于0.1g,重复5次,求其平均值。按式(7)计算排种量,并将结果记入表11。qzp10DBnmM= (7)式中:M排种量,kg/ha;nq驱动轮转动圈数,圈;D驱动轮直径,m;B机具工作幅宽,m;mzp驱动轮转过n圈后,各次总排量平均值,g。测定排种能力时,驱动轮旋转圈数nq按式(8)计算:1cq200DBMZmn= (8)式中:Z牧草播种机排种器个数,个;mc牧草种子千粒重,g;M1牧业技术要求的理论播种量,kg/ha。条播时,每公顷实际播种量按式(9)计算:+=1yshMOM (9)式中:Msh
11、条播时每公顷实际播种量,kg/ha;Oy牧草种子用价,%;驱动轮滑移率,%。4. 3. 2. 2 撒播排种能力的测定按最大(最小)排量调整好排种器,让机器在平地上前进5m以上,在此区段内等距取6点以上,用边长为0.5m0.5m的方框取样,并收集此方框内的牧草种子,然后称量,按式(10)计算,将结果记入表13。ss40mM = (10)式中:Ms撒播排种量,kg/ha;ms取样方框内牧草种子平均重量,g。4. 3. 3 总排量稳定性及各行排量一致性的测定按牧业技术要求的排量进行测定,测定方法和条播能力相同。重复5次,测定后,按式(11)(16)计算标准偏差和变异系数,并将结果记入表11,如是混播
12、,要对每种牧草种子分别测定。a. 总排量稳定性计算:11uiu1nXXni= (11)JB/T 5168199151)(12u1uiu1=nXXSni(12)100uuu=XSV (13)式中:uX各次总排量平均值,g;Xui每次各行总排量,g;n1测定次数;Su总排量稳定性标准偏差,g;Vu总排量稳定性变异系数,%。b. 各行排量一致性计算:21shish2nXXni= (14)1)(22sh1shish2=nXXSni(15)100shshsh=XSV (16)式中:shX各行排量之和的平均值,g;Xshi每行各次排量之和,g;n2测定行数,行;Ssh各行排量一致性标准偏差,g;Vsh各行
13、排量一致性变异系数,%。4. 3. 4 撒播宽度的测定撒播宽度是指播种机单行程在纵向30cm为一段内分布的最外两侧种子之间横向宽度。在往返两个单行程内均匀交错取6点,测撒播宽度,计算出平均值,并将结果记入表14。4. 3. 5 牧草种子破损率的测定在测排量稳定性时,从各排种器排出的种子中取样,按GB 5262中第7.4条的规定测定播后牧草种子的破损率,然后按式(17)计算,求出牧草种子破损率,并将结果记入表2。qPHPPSSS = (17)式中:SP牧草种子破损率,%;SHP播后牧草种子破损率,%;SqP播前牧草种子破损率,%。4. 3. 6 排种后牧草种子发芽率的测定在测排量稳定性时,从各排
14、种器排出的种子中随机取样,按GB 2930中第5章的规定测定牧草种子发芽率,并将结果记入表2。4. 4 田间性能试验JB/T 5168199164. 4. 1 作业质量的测定4. 4. 1. 1 条播均匀性的测定在测定小区内,将每行纵向分成5小段。对一般牧草种子以10cm为一段;对灌木及半灌木或要求间苗且株距大于20cm的牧草种子以50cm为一段。然后测定各小段内种子粒数,按式(18)(20)计算标准偏差Sj、平均数jX、变异系数Vj。对于小粒种子(如苜蓿、早熟禾等)也可以在出苗整齐后测定,式中的粒数均为实测苗数除以种子播后发芽率。并将结果记入表12,标准偏差用假定平均数方法计算:32jnfS
15、= (18)bAX +=j(19)jjjXSV = (20)式中:jX平均每段种子粒数,粒;A假定每段种子粒数,粒;b校正率,3nfb=;假定每段平均粒数偏差,AX =;X各段粒数,粒;n3测定总段数,fn =3;f相同粒数的段数,段。4. 4. 1. 2 撒播均匀性的测定撒播试验时,机具前进方向要同风向平行,在往返两个单行程内等距取6个点,每点在撒播宽度内用边长为0.5m0.5m的方框取样,然后数出方框内牧草种子粒数,按式(21)计算极限误差率,并将结果记入表14。100|max=XXX| (21)式中:极限误差率,%;X测定平均值,粒;Xmax测试点最多牧草种子粒数,粒。4. 4. 1.
16、3 断条率的测定可与条播均匀性测定同时进行,只是将测定小区内的5小段视为一整段测定。规定最大间距:对一般牧草种子为10cm,对要求间苗且株距大于20cm的牧草种子及灌木类牧草种子为理论株距的1.5倍。若超出规定最大间距为断条。对于小粒种子(如苜蓿、早熟禾等)也可以在出苗整齐后测定。按式(22)计算断条率,并将结果记入表12。100)(dn321+=LinLLLLLL (22)式中:断条率,%;L1,L2,L3,Ln超出规定最大间距的空断长度,m;JB/T 516819917L测定长度,m;nd断条段数,段;i规定最大间距,m。4. 4. 1. 4 碎土系数的测定每测试小区从耕播机开出的沟内取出
17、20cm长的全部土块,分别选出小于2cm的土块并称其重量,计算其占取样总重量的百分比,即为碎土系数,同时要观察沟壁草根切断情况及沟边相邻植被的破坏情况,将结果记入表15。4. 4. 1. 5 松土宽度、松土深度的测定,每小区测定点各行对应测量,分别计算平均宽度与平均深度,并绘出松土断面图,同时注意观察沟壁平整程度,求出此截面积与行距及平均深度乘积之比即松土比,并将结果记入表16。4. 4. 1. 6 复土深度的测定各小区内每行测5点,计算各行与整机的平均复土深度,并将结果记入表17。复土深度合格率是指当地播种要求的复土深度h在上下偏差为1cm(播种深度小于2cm时,其复土深度h的上下偏差为0.
18、5cm)范围内的点占总测点的百分数,混播时应分别测定不同牧草种子的复土深度。复土深度也可在出苗整齐后测定。4. 4. 1. 7 镇压坚实度的测定用坚实度测量仪测定镇压后各点表层(06cm)的土壤坚实度,并将结果记入表18。4. 4. 1. 8 驱动轮滑移率及下陷深度的测定用定圈数测距离的方法测定,驱动轮转动圈数不得少于15圈,往返行程各测2次,随机测定轮子的下陷深度5次,按式(23)计算,并将结果记入表19。1002244S=nRnRL (23)式中:驱动轮滑移率,%;LS驱动轮实际走过的距离,m;n4驱动轮在测试区段内转过的圈数,圈;R驱动轮半径,m。4. 4. 2 动力指标的测定4. 4.
19、 2. 1 测定次数往返各不少于一次,并将结果记入表20。4. 4. 2. 2 应在与正常作业相同的条件和最大松土深度或最大开沟深度下进行动力测定。4. 4. 2. 3 对于不用动力输出轴带动的牵引机具或悬挂机具,可直接测定牵引力及作业速度,按式(24)计算:3qq10= vFP (24)式中:Pq牵引功率,kW;Fq牵引力,N;v作业速度,m/s。4. 4. 2. 4 对于由动力输出轴带动的牵引机具或悬挂机具,除按式(24)计算外,还要测定传动轴的扭JB/T 516819918矩和转速,按式(25)、(26)计算:cqPPP += (25)5c4c1005.1 nMP= (26)式中:P总功
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