Оптимизация параметров цепного кустореза с рубящими элементами на основе лабораторного экспериментального исследования
Определение оптимальных конструктивных и эксплуатационных параметров рабочих органов разработанной конструкции кустореза. Определение оптимальной частоты вращения цепного барабана, скорости движения кустореза, просвета между цепным барабаном и почвой.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.04.2017 |
Размер файла | 4,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ГОУВПО "Воронежская государственная лесотехническая академия", Воронеж, Россия
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПНОГО КУСТОРЕЗА С РУБЯЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Полев Виктор Сергеевич аспирант
Проведена оптимизация конструктивных параметров цепного кустореза с рубящими элементами. Определены оптимальные частота вращения цепного барабана, скорость движения кустореза, просвет между цепным барабаном и почвой
Ключевые слова: КУСТОРЕЗ, ОСВЕТЛИТЕЛЬ, РУБЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ОПТИМИЗАЦИЯ
При выращивании лесных культур необходимым является агротехнический уход за ними, который проводится в целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве и т.п. Для механизации агротехнических уходов за культурами на вырубках в настоящее время применяются различные средства механизации, такие как дисковые орудия, фрезерные машины, тракторные кусторезы и др.
В существующих кусторезах, в частности осветлителе цепном ОЦ-2,3, в качестве рубящих органов применяют обычные цепи. При этом кусторез обладает высокой энергоемкостью, так как цепь ударяет по ветвям и ломает их, не перерезая. А применение ненадежной конструкции предохранительного устройства ведет к поломкам рабочих органов и приводов машин [1].
Ранее нами разработана новая конструкция рабочих органов кустореза [2, 3], в которой вместо цепей используются массивные ножи, имеющие шесть режущих дугообразных кромок, соединенных скобами, и в целом образующие аналог цепи. Барабан кустореза состоит из двух подпружиненных между собой частей, одна из которых подвижна в подшипнике вдоль оси вала и ведущего диска, выполненного на шлицевом соединении приводного вала и поджатого пружиной. Первые эксперименты в лабораторных условиях позволили убедиться в высокой эффективности предложенного кустореза.
Для определения оптимальных конструктивных и эксплуатационных параметров рабочих органов новой конструкции изготовлена лабораторная установка (рис. 1).
конструкция кусторез цепной барабан
Рис. 1 Установка для лабораторного исследования кустореза новой конструкции: 1 - рама; 2 - ценой барабан; 3 - цепи, состоящие из рубящих элементов; 4 - защитный кожух; 5 - электродвигатель привода платформы с порослевинами; 6 - тросиковый привод платформы; 7 - платформа с порослевинами; 8 - гидронасосная станция; 9 - гидромотор; 10 - ременная передача; 11 - провода от датчиков к компьютеру; 12 - ртутный токосъемник
Установка включает в себя цепной барабан, механизм привода барабана, механизм подачи, вал снятия показаний с датчиков. Цепной барабан 2, вал которого закреплен в подшипниках на раме 1, состоит из двух цепей 3, состоящих в свою очередь из рубящих элементов. Барабан кустореза приводится в движение через ременную передачу 10 от гидромотора 9 типа II М 20, питаемого от регулируемого насоса 8 типа II Д 20, который подает рабочую жидкость через трубопроводы.
Механизм подачи включает в себя подвижную платформу 7 с закрепленными на ней порослевинами, соединенную с помощью троса 6 с электродвигателем АИР 100L6Y2 5. Закрепленная поросль подается в направлении рабочего органа, вращающегося относительно неподвижно закрепленной оси. Частота вращения электродвигателя задает скорость подачи платформы, которая регулируется с помощью частотного преобразователя "CombiVario CV-7300EV" фирмы "Combarco". Показания с тензодатчиков, установленных в местах крепления цепей, снимаются через ртутный токосъемник 12 и передаются на компьютер по проводам 11.
Целью работы являлось определение на основе лабораторных экспериментов оптимальных конструктивных и эксплуатационных параметров кустореза новой конструкции.
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры механизации лесного хозяйства и проектирования машин ВГЛТА. Перед проведением опытов были заготовлены испытуемые образцы поросли пород дуб и сосна, в учебно-опытном лесхозе ВГЛТА. Порослевины выбирались здоровые без пороков. Все опыты по удалению поросли проводились для вертикального положения порослевин.
Порядок проведения каждого опыта был следующим:
1. Набор порослевин, имитирующий кустарниковую поросль с определенными таксационными параметрами, жестко закреплялся в зажимном устройстве на подающей платформе.
2. На компьютере последовательно включались программы, считывающие и записывающие сигналы, приходящие от датчика давления и датчика силы натяжения цепи.
Включался электродвигатель насосной станции и начиналась подача рабочей жидкости в гидромагистраль, что приводило во вращение вал гидромотора с закреплённым на нем цепным барабаном.
При этом фотографировали цифровым фотоаппаратом порослевины до эксперимента, во время эксперимента и после эксперимента, одновременно записывали видеоизображение рабочей области кустореза.
Платформа с порослевинами приводилась в движение электродвигателем, и происходило перерубание порослевин.
Зависимости от времени давления и усилия на рабочем органе записывались на компьютер, начиная с холостого разгона рабочего органа, продолжая удалением порослевин и заканчивая выключением электродвигателя.
7. Выключался электродвигатель насосной гидростанции, после чего опыт повторялся заново с этими же или другими параметрами процесса, рабочего органа или набора порослевин.
Результатом каждого опыта являлись, два записанных компьютером графика P(t) и F(t), а также фотоматериалы, фиксирующие характер измельчения порослевин (для последующей оценки качества удаления).
Для минимизации количества экспериментов было выполнено планирование экспериментального исследования [4, 5]. Наиболее важными параметрами кустореза являются: частота вращения цепного барбаана щ0, скорость подачи порослевин vx, и просвет между цепями барабана и уровнем почвы hБ. Наиболее важными показателями эффективности кустореза являются: lЩ - средняя длина щепы; hП - средняя высота остатков порослевин; N - потребляемая кусторезом мощность. Таким образом, экспериментальная задача оптимизации формулируется следующим образом [4]:
Результаты трехфакторного экспериментального исследования, в соответствии с матрицей планирования, представлены в табл. 1.
Табл. 1
Результаты оптимизационного экспериментального исследования
Номер эксп-та |
щ0, об/с |
vx, м/с |
hБ, см |
lЩ, см |
hП, см |
N, кВт |
|
1 |
10 |
0,7 |
10 |
19 |
8,1 |
6,4 |
|
2 |
7 |
0,4 |
7 |
39 |
35,4 |
8,2 |
|
3 |
13 |
0,4 |
7 |
9 |
5,7 |
14,1 |
|
4 |
7 |
1,0 |
7 |
41 |
38,8 |
13,5 |
|
5 |
13 |
1,0 |
7 |
11 |
8,7 |
18,9 |
|
6 |
7 |
0,4 |
13 |
42 |
39,0 |
2,9 |
|
7 |
13 |
0,4 |
13 |
13 |
8,8 |
9,0 |
|
8 |
7 |
1,0 |
13 |
45 |
41,5 |
7,7 |
|
9 |
13 |
1,0 |
13 |
17 |
11,3 |
14,2 |
|
10 |
5 |
0,7 |
10 |
61 |
60,5 |
3,3 |
|
11 |
15 |
0,7 |
10 |
8 |
6,9 |
13,5 |
|
12 |
10 |
0,2 |
10 |
15 |
7,3 |
4,8 |
|
13 |
10 |
1,2 |
10 |
22 |
10,8 |
12,5 |
|
14 |
10 |
0,7 |
5 |
16 |
6,3 |
14,5 |
|
15 |
10 |
0,7 |
15 |
22 |
10,8 |
5,8 |
По полученным результатам найдены аналитические выражения критериев lЩ, hП, N от факторов щ0, vx, hБ в виде полиномов второго порядка. Для аппроксимации был использован метод наименьших квадратов в математическом пакете MathCAD 2000 и получены следующие выражения [5, 6]:
lЩ(щ0, vx, hБ) = 0,707 щ02 + 6,699 vx2 + 0,087 hБ2 + 0,139 щ0•vx +
+ 0,042 щ0•hБ + 0,417 vx•hБ - 19,703 щ0 - 9,36 vx - 1,784 hБ + 149,02;
hП(щ0, vx, hБ) = 1,210 щ02 + 22,41 vx2 + 0,204 hБ2 - 0,056 щ0•vx -
- 8,333•10-3 щ0•hБ - 0,194 vx•hБ - 29,232 щ0 - 24,637 vx -
- 3,383 hБ + 200,25;
N(щ0, vx, hБ) = 0,137 щ02 + 14,69 vx2 + 0,207 hБ2 - 0,014 щ0•vx +
+ 0,018 щ0•hБ - 0,014 vx•hБ - 1,903 щ0 - 12,19 vx - 5,179 hБ + 42,13.
Для проверки адекватности описания данными формулами исследуемых зависимостей использовали критерий Фишера [7]. С помощью полученных функций lЩ(щ0, vx, hБ), hП(щ0, vx, hБ), N(щ0, vx, hБ) можно прогнозировать эффективность работы предлагаемого кустореза в зависимости от его параметров щ0, vx, hБ.
Для анализа полученных зависимостей изобразим их графически. Функции трех переменных графически можно представить своеобразными "срезами": то есть графиками функций двух переменных при условии, что третья переменная имеет постоянное (центральное) значение (рис. 2). На данном рисунке поверхности отклика изображены линиями уровня функций и затемнены оптимальные области факторного пространства. В качестве границ оптимальных областей выбраны следующие изолинии: lЩ = 20 см, hП = 10 см, N = 5 кВт.
Проанализируем, как влияют параметры щ0, vx и hБ на среднюю длину фрагментов порослевин lЩ (рис. 2 а-в). Параметры vx и hБ примерно одинаково влияют на среднюю длину фрагментов: с увеличением данных параметров длина lЩ увеличивается. Однако зависимость от этих параметров довольно слабая. Гораздо сильнее влияет параметр щ0: при увеличении частоты вращения цепного барабана размер щеп существенно уменьшается. Анализируя положение оптимальных (затененных) областей на рис. 2 а-в, можно рекомендовать следующие оптимальные диапазоны факторов: щ0 более 10 об/с; vx менее 0,9 м/с; hБ менее 12 см.
Рис. 2 Оптимальные области на экспериментальных зависимостях, представленных в виде линий уровня
Далее рассмотрим влияние параметров щ0, vx и hБ на среднюю высоту остатков порослевин hП (рис. 2 г-е). На соответствующих поверхностях отклика наблюдаются четкие минимумы при определенных наборах факторов, а при уменьшении и увеличении факторов к границам их диапазонов, показатель hП ухудшается. Анализируя положение оптимальных областей на рис. 2 г-е, приходим к выводу, что оптимальные диапазоны факторов следующие: щ0 от 10 до 14 об/с; vx от 0,3 до 0,9 м/с; hБ от 6 до 12 см.
Анализ влияния параметров щ0, vx и hБ на среднюю потребляемую кусторезом мощность N (рис. 2 ж-и) показал, что с увеличением каждого из кинематических параметров щ0 и vx потребляемая кустрезом мощность увеличивается приблизительно по квадратичному закону. С увеличением же hБ потребляемая мощность уменьшается. Сопоставляя положение оптимальных областей на рис. 2 ж-и, можно сделать вывод, что оптимальные диапазоны факторов следующие: щ0 от 5 до 10 об/с; vx от 0,2 до 0,7 м/с; hБ от 9 до 13 см.
Таким образом, по результатам экспериментального исследованияможно рекомендовать следующие параметры кустореза новой конструкции. Частота вращения барабана кустореза должна составлять около 10 об/с. При меньшей частоте вращения барабана снижается качество удаления поросли, а при большей частоте вращения резко растет потребляемая кусторезом мощность. Скорость движения кустореза должна составлять 0,3... 0,7 м/с. При меньшей скорости движения кустореза ухудшается качество удаления поросли, при большей скорости - растет потребляемая кусторезом мощность. Оптимальный просвет между уровнем почвы и вращающимися цепями должен составлять 9... 12 см.
Список литературы
1. Бартенев И.М. Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование / И.М. Бартенев, З.К. Емтыль, А.П. Татаренко, М.В. Драпалюк, П.И. Попиков, Л.Д. Бухтояров. М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. 408 с.
2. Заявка № 2008142814/12 на патент "Кусторез". Драпалюк М.В., Полев В.С.. Опубл. БИПМ № 13 (1 ч.) 10.05.2010. С. 7.
3. Полев В.С., Драпалюк М.В. Моделирование рубящих элементов цепного кустореза // Лесной журнал, 2010. № 6. С. 94-98.
4. Федоров В.В. Теория оптимального эксперимента. М.: ГРФМЛ изд-ва Наука, 1971. 312 с.
5. Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов. М.: ГРФМЛ изд-ва Наука, 1970. 287 с.
6. Горский В.Г., Адлер Ю.П., Талалай А.М. Планирование промышленных экспериментов (модели динамики): учеб. пособие. М.: Металлургия, 1978. 288 с.
7. Грановский, В. А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях: учеб. пособие. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. 288 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Аналитический обзор существующих конструкций дреноукладчиков для мелиоративных работ. Описание принципа действия многоковшового цепного экскаватора-дреноукладчика ЭТЦ-202Б. Расчет параметров рабочего оборудования. Особенности эксплуатации машины.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 11.02.2013Назначение и краткое техническое описание бороны, способы и средства регулирования, принцип ее действия. Обоснование целесообразности применения предлагаемой конструкции рабочих органов. Расчет геометрических параметров дискового рабочего органа.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 24.12.2014Расчет рабочих скоростей и пределы, тягового усилия, часового расхода топлива для трех передач трактора. Определение кинематических параметров агрегата, составляющих баланса времени смены, производительности МТА и эксплуатационных затрат при его работе.
курсовая работа [250,6 K], добавлен 06.04.2014Автоматизированное проектирование зубчатых передач. Разработка математического описания задачи оптимизации параметров редуктора. Формирование алгоритма многокритериальной оптимизации редуктора. Редактирование и транслирование подпрограммы пользователя.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.02.2016Расчёт основных рабочих органов зерноуборочного комбайна, разработка схем работы его элементов: мотовила, режущего аппарата, соломотряса. Анализ факторов влияющих на работу основных рабочих органов зерноуборочного комбайна и оценка их работоспособности.
курсовая работа [73,0 K], добавлен 28.04.2011Общие сведения о дисковых плугах, лущильниках и боронах. Работа дискового орудия, расчет геометрических параметров дискового рабочего органа. Тяговое сопротивление и силовые характеристики дисковых рабочих органов сельскохозяйственных машин и механизмов.
курсовая работа [45,7 K], добавлен 22.10.2008Определение оптимальных условий содержания животных, параметров микроклимата зданий, количества скотомест. Расчёт потребности в воде, подстилке, выхода навоза, объёма вентиляции, теплового баланса. Анализ оптимизации искусственной освещённости помещения.
курсовая работа [165,2 K], добавлен 16.06.2011Агротехнические требования, предъявляемые к зерноуборочным машинам. Оптимизация энергозатрат процесса измельчения зернового сырья путем совершенствования конструкций рабочих органов. Технические характеристики модернизированной конструкции комбайна.
дипломная работа [4,4 M], добавлен 11.07.2016Природные условия района проектирования. Определение объема и модуля дренажного стока. Выбор параметров дренажа. Определение наименьшей допустимой глубины заложения дрен. Проектирование коллекторно–дренажной сети. Определение расчетных расходов.
курсовая работа [761,4 K], добавлен 20.04.2016Агротехнические требования и основные этапы технологического процесса проектирования плуга ВМ-01: выбор способа агрегатирования, оптимизация параметров машины, расчет глубины пласта, выбор основных параметров плуга и расчет себестоимости с/х операции.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 02.06.2009Изучение оптимальных зоогигиенических условий содержания свиней разных половозрастных групп. Определение единовременного поголовья по группам животных на комплексах. Организация кормления свиней и расчет потребности кормов. Особенности племенной работы.
курсовая работа [237,6 K], добавлен 12.11.2010Зерноуборочный комбайн КЗС–1218, назначение, регулировка и область применения. Особенности устройства бункера. Оптимизация энергозатрат процесса измельчения зернового сырья путём совершенствования конструкции рабочих органов ножей и кормодробилки.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 13.06.2016Развитие вегетативных органов в начале жизни плодовых деревьев – надземных частей и корневой системы. Уход за деревом и почвой в период роста и плодоношения. Интенсивность восстановления утерянных плодовыми растениями органов или построения новых органов.
реферат [329,0 K], добавлен 20.10.2015Характеристика крупной белой породы; эффективность ее скрещивания с породами Йоркшир, Ландрас и Дюрок. Откормочные качества свиней, критерии определения их продуктивности. Расчет технологических параметров перевода свинофермы на поточную технологию.
курсовая работа [42,8 K], добавлен 31.03.2011Анализ природно-климатических условий Беларуси. Краткие сведения об агротехнике возделывания. Подготовка почвообрабатывающей техники к работе. Достоинства и недостатки конструкции бороны игольчатой. Расчёт дисков рабочих органов и полуоси на прочность.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.10.2013Проектирование установки для создания микроклимата в птичнике птицефабрики "Карповская". Определение теплопотерь здания через наружные ограждения и через вентиляцию. Разработка схемы управления и расчет параметров регулирования. Определение силовой цепи.
контрольная работа [307,3 K], добавлен 25.12.2011Определение и расчет годового объема ремонтных и обслуживающих работ мастерской совхоза при оценке машинотракторного парка. Обоснование технологического процесса ремонта машин и определение параметров производственного процесса. Анализ графика загрузки.
курсовая работа [47,2 K], добавлен 14.02.2011Предварительное ознакомление с животным. Изучение анамнеза жизни, состояния систем и органов кота. Оценка результатов лабораторного исследования. Постановка диагноза - острый токсический гепатит. Теоретические основы проведения данных исследований.
курсовая работа [804,2 K], добавлен 09.08.2015Почвенно-климатические условия и их оценка. Подбор, размещение культур и сортов. Расчет общей площади садового массива. Разбивка участка на кварталы. Внутриквартальное размещение сортов. Потребность в посадочном материале. Уход за молодыми насаждениями.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 06.08.2011Клиническое обследование коровы, состояние основных органов и систем. Анализ состояния зубов животного. Снижение количества эритроцитов и гемоглобина по результатам лабораторного исследования крови. Причины увеличения надвыменных лимфатических узлов.
курсовая работа [22,9 K], добавлен 24.03.2013