Технология механизированных работ по обработке почвы

Технологии механизированных работ при обработке почвы

2. Операционная технология вспашки.

3. Операционная технология плоскорезной обработки почвы.

4. Особенности операционных технологий по основной обработке почв, подверженных водной и ветровой эрозии (изучается самостоятельно).

5. Операционные технологии по поверхностной и мелкой обработке почвы (изучается самостоятельно).

Общие положения

Термин «обработка почвы» предполагает воздействие на почву рабочими органами машин и орудий с целью улучшения почвенных условий жизни сельскохозяйственных культур и уничтожения сорняков, и предусматривает основную, зяблевую, отвальную, безотвальную, плоскорезную, минимальную и другие виды обработок (ГОСТ 16265-89 «Термины и определения»), которые подразделяются на глубокую (на глубину более 24 см), обычную (от 16 до 24см), мелкую (от 8 до16 см) и поверхностную (до 8 см).

Изменение строения пахотного слоя, вызванное механической обработкой, создает благоприятные условия для протекания биологических, физико-химических, физических процессов в почве, а содержащийся в ней кислород и влага изменяют реакцию почвенного раствора в положительную сторону, усиливая активность почвенной микрофлоры.

Незаменима роль механической обработки почвы в уничтожений сорняков, вредителей и болезнетворных микробов.

Обработка почвы имеет важное значение и в заделке растительных остатков и удобрений на определенную глубину, что и создает однородный по плодородию пахотный слой, благоприятный для развития корневой системы растений.

Обработка почвы, особенно на полях Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия должна:

— способствовать накоплению и рациональному расходу почвенной влаги, обеспечивать максимальное ее сохранение на глубине заделки семян к моменту посева, т.е. должна быть противозасушливой;

— способствовать сохранению верхнего плодородного слоя, так как территория области находится в зоне развитой водной и ветровой эрозий, т.е. должна быть почвозащитной;
— способствовать экономии трудовых и материальных затрат, т.е. должна быть энерго- и ресурсосберегающей;

— обеспечивать улучшение почв солонцового комплекса мелиоративными вспашками в сочетании с фитомелиорацией.

В системе севооборотов наиболее благоприятный водно-физический режим верхнего горизонта почвы достигается путем сочетания безотвальной, отвальной, поверхностной и мелиоративной обработок. Такая комбинация обработок почвы позволяет наиболее экономно использовать материально-денежные ресурсы и на 20…25% повысить влагообеспеченность растений в севообороте.

Лекция №1. Современные технологии механизации основной обработки почвы

Название Современные технологии механизации основной обработки почвы
Дата 15.09.2020
Размер 343.5 Kb.
Формат файла
Имя файла Лекция №1.doc
Тип Лекция
#138011

Тема: Современные технологии механизации основной обработки почвы»

По дисциплине «Инновационные технологии в механизации растениеводства»

Для слушателей магистратуры по на правлению 35.04.06 – «Агроинженерия», направление 110301.68 – «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»

110304.64 – «Технологии и средства технического обслуживания машин в сельском хозяйстве»

Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства, призванная обеспечить население продовольствием, промышленность – сырьем для дальнейшей переработки, а другую основную отрасль сельского хозяйства – животноводство – кормами.

Переоценить роль и значение растениеводства в современном мире невозможно. Из года в год растет население земли. Недавно появилось сообщение, что человечество преодолело семимиллиардный рубеж по численности. Рост народонаселения требует и увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции растениеводства.

Такое увеличение (применительно к растениеводству) достигается различными путями: созданием новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, увеличением, где это возможно, посевных площадей, совершенствованием технологий производства растениеводческой продукции, интенсификацией сельхозпроизводства.

Растениеводство – само по себе весьма трудозатратное и энергоемкое дело. Поэтому роль и значение механизации производственных процессов в этой отрасли чрезвычайно велики. Поэтому всякая новация в технологии производства какой-либо продукции растениеводства, как правило, приводит к созданию отвечающих требованиям этой технологии средств механизации — машин и оборудования, а также порядка, способов их эффективного использования, то есть технологии производства механизированных работ с использованием вновь созданной техники. Другими словами: это – инновационные технологии в механизации растениеводства. Бывает и наоборот: создание новых технических средств (машин) с более широкими возможностями позволяет существенно обновить, усовершенствовать технологию производства работ.

Если говорить коротко, то в механизации современного мирового растениеводства главными новшествами (инновациями) является минимизация обработки почвы, минимизация проходов по полю машино-трактарных агрегатов. Последнее преимущественно достигается за счет использования многомашинных и захватных агрегатов, а также машин и агрегатов выполняющих за один проход несколько сельскохозяйственных операций.

Широкозахватные и многомашинные агрегаты, конечно, были известны давно и используются тоже не первый десяток лет. Просто сейчас появились новые энергетические возможности (тракторы), новые рабочие многофункциональные машины. Это создает предпосылки существенно обновить традиционные технологии, что позволяет их рассматривать как инновации.

Современные технологии механизации основной обработки почвы.

В основную обработку почвы входят два технологических процесса: лущение стерни (жнивья) и вспашка.

ЛУЩЕНИЕ ЖНИВЬЯ И ДИСКОВАНИЕ ПОЧВЫ

Лущение стерни (жнивья) — прием обработки почвы после уборки зерновых культур на глубину 6. 14 см, обеспечивающий крошение, рых­ ление, частичное оборачивание и перемешивание почвы с целью унич­ тожения сорняков, уменьшения испарения влаги и сокращения затрат на последующую обработку.

Лущение проводят перед зяблевой вспашкой под яровые культуры.

Дискование почвы — прием обработки почвы, обеспечивающий унич­ тожение сорняков, сохранение, а при выпадении осадков и накопление влаги.

Дискование почвы проводят для неглубокой обработки тяжелых почв после пропашных предшественников и при обработке почвы под ози­ мые Культуры;

Допустимая скорость движения агрегатов с лемешными лущиль­ никами — 6. 8 км/ч, с дисковыми орудиями — 8. 10 км/ч.

Лущение проводят вслед за уборкой сельскохозяйственных куль­ тур, но не позднее двух-трех дней после нее.

Глубина лущения с дисковыми лущильниками и боронами должна быть в пределах 6. 10 см, лемешными лущильниками — 10. 18 см. Глу­ бина обработки должна быть равномерной, отклонение средней глуби­ ны обработки от заданной допускается не более ± 2 см.

Обработанная почва должна быть мелкокомковатой, наличие комков почвы диаметром более 10 см не допускается. Почва должна быть равно­ мерно разрыхлена и хорошо перемешана с пожнивными остатками.

Поверхность обработанного поля должна быть слитной, развальная борозда в стыке средних батарей дисковых орудий и свальный гре­ бень от крайних дисков не должны превышать глубину обработки, а после лемешных лущильников свальные гребни и развальные борозды должны быть разделаны и выровнены.

Средняя высота гребней при определении выравненное™ поверх­ ности почвы не должна превышать 5 см.

Сорные растения подрезают полностью. Огрехи не опускаются.
Контроль и оценка качества работы

Качество лущения стерни определяют по семи показателям (табл. 21). При определении выравненности поверхности почвы пользуются 10-и метровым шнуром и 2-х метровой лентой с делениями (рис.15).

Рис.15. Определение выравненности поверхности почвы: а — шнур в исходном положении (натянут); б — шнур копирует рельеф обработанного поля (по ленте с делениями определяют гребнистость поверхности) .

Независимо от набранных баллов при значительном отклонении от агротехнических требований по одному из приведенных показателей работу оценивают как неудовлетворительную (частичный брак).

В зависимости от типа предшественника, состояния почвы и за­ соренности поля поверхностную обработку проводят различными орудиями (табл. 22). Так, на участках, засоренных преимущественно однолетними сорняками, целесообразно стерню зерновых колосовых культур лущить дисковыми орудиями, с корнеотпрысковыми сорняка­ ми — лемешными лущильниками.

Стерню кукурузы и подсолнечника на сильно уплотненных по­ чвах следует обрабатывать двухследными дисковыми боронами.

22. Тип орудия в зависимости от предшественника

На некрутых склонах полей используют колесные и гусеничные трак­ торы, на склонах крутизной свыше 6° — гусеничные тракторы, устойчи­вые против сползания.

Режим работы агрегатов выбирают в зависимости от глубины обработки и удельного сопротивления почвы.

Для обработки участков больших размеров применяют широ­ козахватные лущильные и дисковые агрегаты, на небольших — меньше­ го захвата (табл. 23). Для лущения стерни и предпосевной обработки почвы на глубину 4. 10 см после уборки зерновых и других культур используют лущильники дисковые прицепные гидрофицированные ЛДГ-15А, ЛДГ-10А, ЛДГ-5А, полунавесные плуги-лущильники лемеш­ ные ППЛ-10-25 и навесные плуги-лущильники ППЛ-5-25.

Для дискования почвы и послепахотного рыхления почвы, предпо­ севной обработки зяби и лущения стерни применяют бороны диско­ вые БД-10Б, навесные бороны дисковые БДН-3,0 , бороны дисковые тяжелые БДТ-7,0А и БДТ-3,0.

23. Состав агрегатов для лущения стерни и дискования почвы

Перед началом работы поле очищают от растительных остат­ ков и препятствий. Имеющиеся промоины (углубления) на поверхнос­ ти поля выравнивают или сглаживают. На полях больших размеров до­ пускается лущение жнивья при наличии копен, расположенных пря­ мыми рядами, с последующей обработкой нелущенных полос.

Для работы дисковых орудий не требуется особой разметки поля, за исключением поворотных полос.

Направление движения агрегатов:

  • вдоль длинных сторон поля (лущильные агрегаты);
  • под углом или поперек к направлению предшествующей вспаш ки (дисковые агрегаты).

Способы движения агрегатов выбирают с учетом типа орудий, дли­ ны гонов и требований агротехники (табл. 24).

24. Способы движения агрегатов при лущении жнивья и дисковании почвы

При способе с чередованием загонов (рис. 16а,,а2) сначала обраба­тывают первый и третий загоны вевал, а затем второй, находящийся между ними, вразвал, далее пятый загон вевал, четвертый вразвал и т.д., последовательность обработки загонов 1325476.

Комбинированный способ движения (рис. 16 б,, б2) обеспечивает левые и правые беспетлевые повороты. Для работы агрегатов челноч­ным и круговым способами разбивки поля на загоны не требуется, за исключением при челночном способе отбивки (при необходимости) границ поворотных полос (табл. 25). Ширина поворотной полосы дол­жна быть кратна (как минимум трехкратна) захвату агрегата.

Для работы лемешных агрегатов разбивают поле на загоны и отби­ вают поворотные полосы рациональных размеров (таблицы 26, 27).

При этом для отбивки поворотных полос и линий первого прохода намечают контрольные линии. При способе с чередованием загонов ли­ нию первого прохода провешивают левее от середины первого загона на расстоянии, равном половине ширины захвата агрегата (рис. 17), а последующие — на расстоянии, равном двойной ширине загона.

25. Ширина поворотных полос (количество рабочих проходов) для лущильных и дисковых агрегатов при челночном способе движения, м

26. Ширина загонов и поворотных полос для агрегатов на базе

лемешных лущильников при способе движения с чередованием

Рис. 16. Схемы движения агрегатов при лущении жнивья и дисковании почвы:

а,, а2— с чередованием загонов всвал и вразвал; б,, б2 — однозагонный беспетлевой комбинированный; А1-первый агрегат; А2-второй агрегат.

27. Ширина загонов и поворотных полос для лемешных агрегатов при комбинированном способе движения

Рис. 17. Схема разметки поля:

а — при способе движения с чередованием загонов;

б — при беспетлевом комбинированном способе движения.