本技术公开了一种水稻横轴往复输送流向双滚筒处理装置,包括喂入口以及出料口,所述喂入口以及出料口之间安装有机架,机架内侧壁面之间安装有底壳,所述底壳上安装有顶罩;本发明涉及籽粒分离装置技术领域,本发明的有益效果是,通过前处理滚筒和后处理滚筒上螺旋方向相反的螺旋输送筋设计,不仅分散了水稻的进料输送路径,还增加了水稻的运动路程,提高了籽粒分离的均匀性和彻底性,同时排草板、输送导板等部件的配合使用,有效防止了水稻在籽粒分离过程中的堆积和堵塞问题,增强了设备的输送能力,保证设备正常工作,延长了设备的使用寿命。
背景技术
水稻是中国主要粮食作物之一,并且在中国粮食构成中占有长期稳定的重要位置。最新数据显示,水稻约占中国粮食总量的30%,并有大约60%的国民将其作为主食。因此,水稻作为一种主要粮食作物,对全球乃至国家食品安全极其关键。水稻作为关键的粮食作物,在收割技术上也有所革新。中国的水稻联合收割机技术近年来有了显著进步,但仍有提升空间,特别是在提高收割效率方面。通过优化籽粒分离装置和调整籽粒分离间隙,可以减少对稻谷的影响,提升作业质量,这对于推动水稻生产的规模化和现代化具有关键作用。
籽粒分离分离装置是水稻联合收割机的核心,其性能直接影响到机器的整体工作效果。涉及籽粒分离设备的现有技术包括如下:
1、公开号为CN107318389A的一种双滚筒脱粒装置,公开了机架、主脱粒滚筒、副脱粒滚筒、主分离筛、副分离筛、动力装置、脱粒罩盖及接料斗,主脱粒滚筒和副脱粒滚筒平行设置在机架上,主分离筛、副分离筛连接在机架上,并分别位于主脱粒滚筒、副脱粒滚筒的下面,动力装置设置在机架的侧面,为主脱粒滚筒、副脱粒滚筒提供动力,脱粒罩盖连接在机架上并将主分离筛、副分离筛罩住,接料斗放置于主分离筛和副分离筛的下面;通过设置主脱粒腔和副脱粒腔,使谷物脱粒装置在使用过程中脱粒效果好,使得每个脱粒腔的脱粒和分离负荷轻;主脱粒腔是敞开式脱粒腔,使得脱粒腔容易清理;
2、公开号为CN117941543A的一种双滚筒大豆种子脱粒机,公开了壳体、进料斗、脱粒组件和清选筛;所述脱粒组件和清选筛均安装在壳体内部,且清选筛位于脱粒组件下方;所述清选筛用于对脱粒组件掉落的短脱出物进行过滤、清选;所述脱粒组件通过对大豆植株进行拍打,实现大豆种子与植株的分离;通过设置径向形变片,在大豆植株进入脱粒通道后,利用径向形变片对大豆植株的弹性托举作用,一方面使得大豆植株与脱粒滚筒弹性接触,另一方面使得大豆植株在空间上更为分散,增大大豆植株之间的间隙,进而便于大豆种子向下运动,进而降低大豆种子遭受重复拍打的几率,致使大豆种子脱粒后的破损率降低;
上述现有技术均仅具有籽粒分离的功能,使作物在进入籽粒分离设备后,通过滚筒滚动,使作物从进料口部位直线输送至出料口部位,在这个过程中进行籽粒分离,而若进料口部位进入的作物过多,而滚筒不具有分散进料输送路径的功能,则作物会集中在进料口部位,当超出滚筒及其配套传动系统的处理能力时,滚筒的旋转会受到阻碍,影响设备的寿命,同时作物密集堆积在设备内部,使得每颗谷物受到的冲击力和摩擦力不足,导致籽粒分离不完全,籽粒残留率高,影响籽粒分离效率,鉴于此,针对上述问题深入研究,设计一个水稻横轴流双滚筒籽粒分离装置。
实现思路