回転刃を作動部品として備えた駆動式耕耘機で、ロータリーティラーとも呼ばれます。ロータリ耕うん刃の軸の形状により、水平軸タイプと垂直軸タイプの2種類に分けられます。ブレードシャフトを水平に配置した水平軸ロータリ耕うん機が広く使用されています。分類 土の破砕力が強く、一度の操作で土を細かく粉砕することができ、土と肥料が均一に混ざり、地面が平坦なため、畑作や水田植えの条件に適し、農作業時間の確保、作業効率の向上、トラクタのパワーを最大限に発揮することができます。しかし、切り株や雑草の被覆が不十分で、耕深が浅く (乾耕では 12 ~ 16 cm、水耕では 14 ~ 18 cm)、エネルギー消費が高くなります。主に水田や野菜畑で利用され、果樹園でも栽培されています。大型水平軸ロータリー耕運機の耕深は 20 ~ 25 cm に達することがあり、主に低木、湿地、草の荒地を開拓するために使用されます。
横軸
土壌の破砕力が強く、主に低木、湿地、草地の荒地の栽培に使用されます。作動部品 (図を参照) には、回転耕うんローラーと、マルチヘッドのスパイラル状に均等に配置された複数の土壌切断ブレードが含まれています。-それらは伝動装置を介してトラクターの出力軸によって駆動され、一般的な速度は 190 ~ 280 rpm です。ナイフローラーの回転方向は、通常、トラクターホイールの回転方向と一致します。土壌切断刃-が土壌層を前方から後方に切断し、土壌ブロックをカバーと引きずり板の上に後方と上方に投げつけてさらに破砕します。ナイフローラーが土を切り、投げる際、ナイフローラーにかかる土の反力でユニットを前方に押し出すため、横回転耕耘機に必要なトラクションは非常に小さく、場合によってはナイフローラーによってユニットが前方に押し出される場合もあります。
土壌切断ブレードは、チゼルブレード、カーブブレード、直角ブレード、円弧ブレードに分けられます。-チゼル刃の先端は細く、土の浸透力が良く、エネルギー消費も少ないですが、草が絡みやすいです。主に雑草の少ない菜園や中庭で使用されます。湾曲した刃の滑り刃効果により草の根が絡みにくく切断しやすく、水田栽培に適しています。直角ナイフは垂直と水平の切れ刃を持ち、刃幅が広く、剛性が高く、製造が容易ですが、土壌浸透性能が劣ります。アークナイフは高強度、良好な剛性、優れたスライド切断効果を備えており、通常は頑丈なロータリー耕うん機で使用されます。-
15 キロワット未満のトラクターと組み合わせる場合、通常はユニバーサル ジョイント トランスミッションを使用せずに直接接続されます。 15 キロワットを超えるトラクターと組み合わせる場合は、3 点サスペンションとユニバーサル ジョイント トランスミッションが採用されます。- -頑丈なロータリー耕うん機は通常、牽引力を利用します。耕うん深さは、ドラッグプレートまたは深さ制限ホイールによって制御および調整されます。ドラッグプレートはナイフローラーの後ろにあり、土を砕いて平らにする役割を果たします。深さ制限ホイールはナイフ ローラーの前にあります。ナイフローラーの最終段変速装置にはサイド変速とセンター変速の2つの構成方法があります。サイドトランスミッションは主に耕幅の狭いオフセットロータリー耕耘機に使用されます。耕うん幅の広いロータリ耕うん機にはセントラルトランスミッションを採用。機械の対称性は良好で、機械全体に均等な応力がかかります。しかし、トランスミッションボックスの下の土地の細片は、土壌切断ブレードが到達できないために欠落しており、耕作漏れをなくすための装置が必要です。
垂直軸タイプ
作業部は2~3個のスパイラルカッターを備えたロータリー耕耘機です。動作中、ロータリー耕運機は垂直軸を中心に回転し、カッターが土壌を細かく切ります。水田の水耕栽培に適しており、土壌の粉砕・スラリー化効果が強いですが、被覆性は劣ります。日本でも広く使われています。
ロータリー耕耘機の耕耘効果を高めるために、一部の国ではロータリー耕耘機にさまざまな追加装置が取り付けられています。例えば、ロータリー耕耘機の後ろにスパイクハローを掛けて土の破砕効果を高めたり、ほぐしショベルを設置して耕耘層を深くしたりするなどです。
オブリークタイプ
傾斜ロータリー耕耘機のロータリー耕耘作業部は水平面内で傾斜しており、ロータリ耕うん刃の回転面は機械の進行方向に対して一定の角度{0}}をなしています。回転耕耘刃は、土壌を切削する際に軸方向に沿って相対移動します。ナイフ シャフト上の単列ロータリー ティラー ブレードの配置は、ユニットの前進速度、ナイフ ローラーの回転速度、およびブレードの幅に関係します。同じ螺旋線上にある 2 つの隣接する回転耕耘機の間には、一定の位相差があります。傾斜ロータリー耕うん機は運転中に重労働を行わないため、土壌の制約が緩和され、電力消費量が削減され、耕うん抵抗が低減されます。



