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基于右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3的检测信息和***数据保存部35保存的数据,计算进行了收割的行数(收割行数)是多少,并且,计算收割茎秆进入到收割部6a的收割宽度方向上的哪个范围。若算出收割行数以及收割茎秆的进入范围,则算出的收割行数以及算出的进入范围被输出到收获数据收集装置32。收获数据收集装置32基于将田地划分为多个区域的划分数据、收割状况检测部31的计算结果、所收获的谷粒量的检测结果、所收获的谷粒的品质的检测结果等,收集与田地的各区域对应的收获量、品质等收获数据。若算出收割行数以及收割茎秆的进入范围,则显示控制部33基于计算结果使显示装置34动作,在显示装置34中显示算出的收割行数以及算出的进入范围。收割状况检测部31的收割行数的计算、以及收割状况检测部31的收割茎秆的进入范围的计算如图16至图21所示那样进行。图16至图21所示的a1~a6表示收割茎秆的进入范围。范围a1与***导入路径r1对应,范围a2与第二导入路径r2对应,范围a3与第三导入路径r3对应,范围a4与第四导入路径r4对应,范围a5与第五导入路径r5对应,范围a6与第六导入路径r6对应。新疆牧神玉米机怎么样。小型玉米收获机电话
将从右端数第五行导入路径r称为第五导入路径r5,将从右端数第六行导入路径r称为第六导入路径r6。在六行收割的情况下,六行栽植行中的从右端起***个栽植行的直立茎秆通过位于***导入路径r1的入口的横向两侧的分禾器18被引导至***导入路径r1。被引导到了***导入路径r1的直立茎秆通过与***导入路径r1对应的扶禾装置16进行扶禾处理,并且,通过位于该扶禾装置16的后方的扒拢带21以及扒拢轮体22被扒拢到收割装置10并通过收割装置10进行收割处理。六行栽植行中的从右端起第二个栽植行的直立茎秆通过位于第二导入路径r2的入口的横向两侧的分禾器18被引导至第二导入路径r2。被引导到了第二导入路径r2的直立茎秆通过与第二导入路径r2对应的扶禾装置16进行扶禾处理,并且,通过位于该扶禾装置16的后方的扒拢带21以及扒拢轮体22被扒拢到收割装置10并通过收割装置10进行收割处理。被导入到***导入路径r1而被收割的收割茎秆和被导入到第二导入路径r2而被收割的收割茎秆这两行量的收割茎秆通过相对于这两行量的收割茎秆的两个扒拢轮体22从收割装置10向后方扒拢输送。辽宁大型玉米收割机报价甘肃小型玉米收获机生产厂家。
六行栽植行中的从右端起第五个栽植行的直立茎秆通过位于第五导入路径r5的入口的横向两侧的分禾器18被引导至第五导入路径r5。被引导到了第五导入路径r5的直立茎秆通过与第五导入路径r5对应的扶禾装置16进行扶禾处理,并且,通过位于该扶禾装置16的后方的扒拢带21以及扒拢轮体26被扒拢到收割装置10并通过收割装置10进行收割处理。六行栽植行中的从右端起第六个栽植行的直立茎秆通过位于第六导入路径r6的入口的横向两侧的分禾器18被引导至第六导入路径r6。被引导到了第六导入路径r6的直立茎秆通过与第六导入路径r6对应的扶禾装置16进行扶禾处理,并且,通过位于该扶禾装置16的后方的扒拢带21以及扒拢轮体26被扒拢到收割装置10并通过收割装置10进行收割处理。被导入到第五导入路径r5而被收割的收割茎秆和被导入到第六导入路径r6而被收割的收割茎秆这两行量的收割茎秆通过相对于这两行量的收割茎秆的两个扒拢轮体26从收割装置10向后方扒拢输送。〔关于输送部的结构〕如图2所示,输送部6b具备:在收割部6a的收割宽度方向上排列的三个输送装置19、以及设置在三个输送装置19的后方的汇合后输送装置11。具体而言。
收割机:设有将从脱粒装置由绞龙输送器送来的谷粒从谷粒放出口放出的投掷板(文献中的“回転羽根板(中文译文:旋转叶片板)”),在谷粒箱的内部设有收量传感器(文献中“投口センサ(中文译文:投入口传感器)”)。由投掷板放出的谷粒碰撞收量传感器,碰撞的冲击被收量传感器的应变计检测出。该收量传感器的应变量被换算为电压,利用控制部计算出谷粒量。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2017-077204号公报技术实现要素:发明将要解决的技术问题但是,若向谷粒箱放出的谷粒量变少,则在谷粒放出口中,存在以偏向脱粒装置所在一侧的状态放出谷粒的情况。此时,担心施加于收量传感器的压力分布不均,使收量传感器的应变量相对于实际谷粒量来说较小。其结果,担心由收量传感器检测的检测量在与实际谷粒收量的关系中不会成为线性比例关系,基于检测量计算的收量值与实际收量之间产生误差。鉴于上述实际情况,迫切期望一种能够基于收量传感器的检测值高精度地计算从谷粒输送路径向谷粒箱放出的谷粒的收量的收获机。用于解决技术问题的手段本发明的收获机的特征在于,具备:脱粒装置;谷粒箱,其存储由所述脱粒装置回收的谷粒;谷粒输送路径。甘肃小型玉米收割机生产厂家 。
图5至图10所示的a1~a6表示收割茎秆的进入范围。范围a1与***导入路径r1对应,范围a2与第二导入路径r2对应,范围a3与第三导入路径r3对应,范围a4与第四导入路径r4对应,范围a5与第五导入路径r5对应,范围a6与第六导入路径r6对应。图5至图10所示的带有〇记号的范围是作为收割茎秆进入的范围而算出的范围,带有×记号的范围是作为没有收割茎秆的进入的范围而算出的范围。如图5所示,在右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3为检测状态(on)的情况下,算出正进行收割的收割行数为6。另外,算出被收割的茎秆的进入范围为范围a1至范围a6这六个部位的范围。如图6所示,在右端作物检测传感器s1以及**作物检测传感器s2为检测状态(on)、左端作物检测传感器s3为非检测状态(off)的情况下,算出正进行收割的收割行数为4。另外,算出被收割的茎秆的进入范围为范围a1至范围a4这四个部位的范围。如图7所示,在右端作物检测传感器s1为检测状态(on)、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3为非检测状态(off)的情况下,算出正进行收割的收割行数为2。另外,算出被收割的茎秆的进入范围为范围a1以及范围a2这两个部位的范围。如图8所示。苏州辣椒收获机生产厂家。吉林小型玉米收割机怎么样
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在左端的输送装置19l的输送路径27r中设置有作物检测传感器s3(以下,称为左端作物检测传感器s3)。利用左端作物检测传感器s3检测输送路径27r中的茎秆的存在。左端作物检测传感器s3设置在比扒拢轮体26靠输送方向下游侧的位置。如图14所示,右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3由以支承轴29的轴芯p为摆动支点能够摆动地支承于取出检测传感器的检测信息的检测部28的摆动杆构成。在本实施方式中,检测部28由检测开关构成。摆动杆在非检测状态时,以摆动杆的自由端侧部分进入输送路径23r、25r、27r的状态支承于检测部28。摆动杆与在输送路径23r、25r、27r上输送的收割茎秆接触而由收割茎秆进行摆动操作,从而成为检测茎秆的存在的状态。如图14所示,摆动杆配置于输送路径23r、25r、27r中的、与供收割茎秆的穗梢侧部分通过的部分相比靠近供收割茎秆的根部侧部分通过的部分的部位。摆动杆的基于茎秆的摆动操作由收割茎秆中的、相对于操作反作用力的阻力比穗梢部分强的根部侧部分进行。如图15所示,右端作物检测传感器s1、**作物检测传感器s2以及左端作物检测传感器s3各自的检测部28与控制装置30连结。控制装置30利用微型计算机构成。小型玉米收获机电话
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