You are here

Biçerdöverlerde Tasarım Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Investigation of Relationship Between Design Parameters in Combine Harvesters

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
A combine harvester is a machine used to harvest grains such as wheat, rye, barley, oats, corn, sunflower, canola, flax, soybean, etc. It is used instead of using separate machines for harvesting, threshing, separation, cleaning procedures and at the same time stores and carries grain. This harvester machine combines all these functions into one machine. It is indispensable for agriculture. Due to a complex structure of tasks there must be a relationship between the parts of combines for doing their tasks well. These relationships have been tried to give in different literature but has not been studied in relation to the application with the combine harvester. In this study the relationship between the design parameters of different combine brands and models are examined and compared with the theoretical data. Except for a combine harvester model examined the reel peripheral speeds are lower than 2.7 m/s. The lowest reel index is 0.45 and the biggest on is 1.77. The reel height ranged from 1.17 m to 2.11 m. Cutting width, cylinder length, concave surface area, straw walkers area and sieve area ratio (B/L/A/S/E) are determined as 1/0.27/0.19/1.16/1.03. The ratio of power to cutting width is 39ç 70 kW/m.
Abstract (Original Language): 
Biçerdöverler hasat, harman, ayırma ve temizleme işlemlerini bir arada yapan, aynı anda daneyi depolayan ve taşıyan kombine bir makinedir. Buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, ayçiçeği, kanola, keten, soya fasulyesi vb. tarımsal ürünlerin hasadında kullanılan biçerdöverlerin günümüzdeki önemi tartışılmazdır. Biçerdöverlerin karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle görevlerini iyi yapabilmeleri için işleyici organları arasında belirli ilişkilerin olması gerekir. Bu ilişkiler değişik literatürlerde verilmeye çalışılmış, ancak bu ilişkilerin uygulamadaki biçerdöverlerle olan ilişkisi incelenmemiştir. Bu çalışmada farklı marka ve model biçerdöverlerin tasarım parametreleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve uygulamadaki parametrelerin teorik verilerle karşılaştırılması yapılmıştır. İncelenen biçerdöverlerde bir biçerdöver modeli hariç dolap çevre hızları 2.7 m/s’yi geçmemiştir. Dolap indeksi en düşük 0.45 ve en büyük 1.77 bulunmuştur. Dolap yükseklikleri 1.17 m ile 2.11 m arasında değişmiştir. Biçme genişliği, batör uzunluğu, kontrbatör yüzey alanı, sarsak alanı ve toplam elek alanı oranı (B/L/A/S/E) 1/0.27/0.19/1.16/1.03 olarak belirlenmiştir. Güç/genişlik oranları genel ortalama değeri 39.70 kW/m saptanmıştır.
91
100

REFERENCES

References: 

Bawatharani R, Jayatissa DN, Dharmasena DAN and
Bandara MHMA (2015). Field Performance of a
Conventional Combine Harvester in Harvesting Bg -
300 Paddy Variety in Batticaloa, Srilanka.
International Journal of Engineering Research, 4(1):
33-35.
Eroğlu M C (2010). Konya Bölgesinde Kullanılan
Biçerdöverlerde Hassas Tarım Teknolojileri
Yardımıyla Dane Kayıplarının Denetlenmesi
İmkânlarının Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi,
Konya.
Erol MA ve Dilmaç M (1982). Biçerdöverler. TZDK
Mesleki yayınları, 120 S, Ankara.
Gümüş O (2006). Türkiye’de Biçerdöverle Hasat
Müteahhitliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi.
Yüksek lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, 162 S, İzmir.
Güner M ve Keskin R (2011). Hasat Harman Makinaları.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları: 1587,
Ders kitabı: 539, ISBN: 978-975-482-988-4, 447 S,
Ankara.
Kadayıfçılar S (1991). Biçer-Döverlerin Tasarım Esasları.
TZDK Genel Müdürlüğü Yayınları, S.86, Ankara.
Kanafojski Cz and Karwowski T (1972). Agricultural
Machines, Theory and Construction. Crop Harvesting
Machines, Vol. 2, , pp.934, PWRİL, Warszawa.
Karaağaç HA ve Aykanat S (2010). Biçerdöverlerde
Meydana Gelen Dane Kayıplarının Nedenleri ve
Önlenebilmesi. Çukurova Tarım Aylık Tarım Dergisi.
1 (4):12-13.
Kassa E Z and Abdi Z (2014). Design and Modification of
Appropriate Reel Mechanism to Harvest Tef Crop.
International Journal of research in Mechanical
Engineering, 2(1), January-February, 15-25.
Kepner R A, Bainer R and Barger EL (1972). Principles
of Farm Machinery. 3rd Edition, Westport, CT, AVI
Publishing Company Inc.
Keskin R ve Erdoğan D (1984). Tarımsal Mekanizasyon.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 927,
Yardımcı Ders Kitabı: 262, 325 S, Ankara.
Özmerzi A, Yaldız O, Kürklü A, Ertekin C ve Külcü R
(2004). Tarım Makinaları İçin Mühendislik El Kitabı.
Literatür yayınları: 124, Birinci basım, ISBN: 975-04-
0261-8, 614 s, İstanbul.
Öztekin S, Barut Z B, Bozdoğan A M, Bayat A, Özcan M
T, Güzel E, İnce A ve Yıldız Y (1998). Tarım
Makinaları. Adana Nobel Kitabevi Adnan Kahveci
Bulvarı 31/C, ISBN: 975-8561-65-0, 432 S, Adana.
Say Sait M, İnce A, Uğurluay S ve Soysal A (2010).
Buğday Hasadında Kullanılan Klasik ve Yolucu Hasat
Başlıklarının Performans Karşılaştırması. Tarım
Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 16
(4), 242-253.
Srivastava A K, Goering C E and Rohrbach R P (1993).
Engineering Principles of Agricultural Machines.
ASAE Textbook Number 6, Published by the ASAE,
Pamela DeVore-hansen, Editor, Books and Journals.
Ülger P, Güzel E, Eker B, Pınar Y, Aktaş T, Toruk F,
Çelen İ H, Kayışoğlu B, Akdemir B, Bayhan Y,
Sağlam C ve Gönülol Erkan (2011). Tarım Makinaları
İlkeleri. Hiperlink yayınları 19, Gözden geçirilmiş 3.
baskı, ISBN: 978-9944-157-16-2, 435 S, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com