طراحی و ساخت رتیواتور چندمنظوره زراعی با بازوهای متحرک

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان
1 استادیار، دانشکده مکانیک، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران
2 استادیار، دانشکده مکانیک، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران
3 کارشناسی‌ارشد، دانشکده مکانیک، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران
چکیده
عملیات خاک‌ورزی از جنبه‌های مختلفی چون بهبود کیفیت فیزیکی خاک، حفظ رطوبت، افزایش مواد آلی و کاهش فرسایش اهمیت زیادی دارد و نقشی اساسی در آماده‌سازی بستر مناسب برای رشد بهینه گیاه ایفا می‌کند. در این راستا، طراحی و ساخت روتیواتور چندمنظوره با هدف انجام هم‌زمان عملیات خاک‌ورزی و کاشت، تحولی در افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف سوخت، زمان و هزینه تمام‌شده محصول ایجاد می‌کند. این دستگاه با داشتن مکانیزم‌های ترکیبی، قابلیت انجام عملیاتی نظیر خردکردن کلوخ‌ها، تهویه خاک، آماده‌سازی بستر بذر و حفر جوی‌های قابل‌تنظیم را به‌صورت هم‌زمان دارد. ساختار تاشوی دوطرفه و طراحی سازگار با شرایط حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از دیگر ویژگی‌های مهم این رتیواتور پیشرفته است. علاوه بر مزایای فنی، استفاده از این دستگاه با فناوری‌های روز، در جهت خودکارسازی عملیات کشاورزی، کاهش تلفات منابع (مانند آب، انرژی و کود) و سازگاری با اصول کشاورزی پایدار گام برمی‌دارد. به‌واسطة نداشتن نمونه مشابه داخلی و قیمت مقرون‌به‌صرفه در مقایسه با نمونه‌های خارجی، این دستگاه می‌تواند سهم مؤثری در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور ایفا کند. بدین ترتیب، رتیواتور چندمنظوره به‌عنوان ابزاری کارآمد، هوشمند و اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، حفظ منابع و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشاورزی مدرن خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله English

Design and construction of a multi-purpose agricultural rotator with movable arms

نویسندگان English

Mohammad Reza Ebrahimian 1
Farzad Rahmani 2
Amirreza Barzegar Shokri 3
1 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Kar Higher Education Institute, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Kar Higher Education Institute, Qazvin, Iran
3 M.Sc., Department of Mechanical Engineering, Kar Higher Education Institute, Qazvin, Iran
چکیده English

Tillage operations are very important in various aspects, including improving the physical quality of the soil, maintaining moisture, increasing organic matter, and reducing erosion, and play a fundamental role in providing a suitable substrate for optimal plant growth... In this regard, the design and construction of a multi-purpose rotivator with the aim of simultaneously performing tillage and planting operations creates a revolution in increasing productivity, reducing fuel consumption, time, and total cost of production. This device, with its combined mechanisms, is capable of performing operations such as breaking up clods, aerating the soil, preparing the seedbed, and digging adjustable furrows simultaneously. The double-sided folding structure and design compatible with road transport conditions are other important features of this advanced tiller. In addition to the technical advantages, using this device with modern technologies will help automate agricultural operations, reduce resource losses (such as water, energy, and fertilizer), and adapt to the principles of sustainable agriculture. Due to the lack of a similar domestic model and its affordable price compared to foreign models, this device can play an effective role in the development of agricultural mechanization in the country. Thus, the multipurpose tiller, as an efficient, smart, and economical tool, will pave the way for increasing productivity, conserving resources, and achieving sustainable development goals in modern agriculture.

کلیدواژه‌ها English

Rotivator
Optimum tillage operations
Productivity
Product growth
Mechanization
[1] C. Manivelprabhu, N. Sangeetha, and T. Ramganesh, “Design modification and structural analysis of rotavator blade by using HyperWorks 12.0,” Altair Technology Conference, 2015.
[2] S. K. Mandal, B. Basudev, and S. Mukherjee, “Optimization of design parameters for rotary tiller’s blade,” Power, Vol. 4, No. 5, 2013.
[3] D. Prasad, P. Tupkari, P. Sharma, and A. Singh, “Computer aided design and analysis of rotavator blade,” International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science, Vol. 2, No. 5, pp. 312–317, 2014.
[4] G. U. Shinde, J. M. Potekar, R. V. Shinde, and S. R. Kajale, “Design analysis of rotary tillage tool components by CAD-tool: rotavator,” in 2011 International Conference on Environmental and Agriculture Engineering (IPCBEE), Vol. 15, 2011.
[5] G. U. Shinde and S. R. Kajale, “Computer aided engineering analysis and design optimization of rotary tillage tool components,” International Journal of Agricultural and Biological Engineering, Vol. 4, No. 3, pp. 1–6, 2011. doi: 10.3965/j.issn.1934-6344.2011.03.001-006.
[6] P. V. Labhsetwar, R. S. Lonkar, R. S. Rajurkar, and S. S. Arsod, “Design and failure analysis of rotavator blade by means of CAD and FEA tool,” International Journal of Advances in Engineering and Management, Vol. 4, No. 5, pp. 1341–1347, 2022, doi: 10.35629/5252-040513411347.
[7] G. M. Vegad and R. Yagva, “Design analysis and optimization of rotary tiller blades using computer software,” Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, Vol. 49, No. 1, pp. 43–49, 2018.
[8] K. C. Selvi, “A new blade design of rotary tiller and static analysis using computer-aided tool,” Inmateh-Agricultural Engineering, Vol. 53, No. 3, 2017.
[9] D. Kumar and P. Mohanraj, “Design and analysis of rotavator blades for its enhanced performance in tractors,” Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST), Vol. 1, No. 1, pp. 160–185, 2017.
[10] G. S. Reddy, J. Narsaiah, and G. Shashikala, “Dynamic analysis on tillage equipment used in agriculture using ANSYS software,” Science and Technology, Vol. 3, No. 7, 2017.
[11] S. K. Mandal, B. Bhattacharyya, S. Mukherjee, and A. K. Prasad, “Design optimization of rotary tiller blade using specific energy requirement,” International Journal of Current Engineering and Technology, Vol. 6, No. 4, pp. 1257–1263, 2016.doi: 10.14741/ijcet/22774106/6.4.2015.31.
[12] J. S. Mahal, G. S. Manes, A. Prakash, M. Singh, and A. Dixit, “Study on blade characteristics of commercially available rotavators in Punjab,” Agricultural Engineering Today, Vol. 36, No. 3, pp. 8–11, 2012.
 
 

  • تاریخ دریافت 27 اردیبهشت 1404
  • تاریخ بازنگری 20 تیر 1404
  • تاریخ پذیرش 16 مرداد 1404
  • تاریخ اولین انتشار 27 مرداد 1404
  • تاریخ انتشار 01 بهمن 1404