Математическое моделирование взаимодействия рычажного корчевателя с пнем и почвой
Аналитические зависимости, определяющие действующие на рабочий орган рычажного корчевателя силы и моменты, которые позволяют установить усилие корчевания. Обоснование требований к параметрам и режимам работы рычажного корчевателя в лесном хозяйстве.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.04.2017 |
Размер файла | 245,8 K |
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/
математическое моделирование взаимодействия рычажного корчевателя с пнем и почвой
Драпалюк Михаил Валентинович
Афоничев Дмитрий Николаевич
д.т.н., профессор
Раецкая Елена Владимировна
к.ф-м.н., доцент
Представлены аналитические зависимости, определяющие действующие на рабочий орган рычажного корчевателя силы и моменты, которые позволяют установить усилие корчевания, необходимое при обосновании требований к параметрам и режимам работы рычажного корчевателя. Ключевые слова: РЫЧАЖНЫЙ КОРЧЕВАТЕЛЬ, УСИЛИЕ КОРЧЕВАНИЯ, СИЛА ТРЕНИЯ, МОМЕНТ ОТ СИЛЫ ТЯГИ ЦИЛИНДРА, СИЛА СМЯТИЯ КОРНЕЙ, СИЛА ТЯЖЕСТИ ПОЧВЫ
Рычажные корчеватели используются в лесном хозяйстве при расчистке вырубок от пней для создания лесных культур, а также в дорожном строительстве. Серийно выпускаемые рычажные корчеватели характеризуются высокой металлоемкостью и высокой энергоемкостью процесса корчевания пней, что является причиной высокой стоимости работ по расчистке площадей от пней. Для оптимизации параметров и режимов работы рычажного корчевателя необходимо разработать математическую модель, адекватно описывающую его работу и учитывающую все особенности эксплуатации в условиях вырубок [1, 2]. Для построения математической модели необходимо установить зависимости, определяющие силы и моменты, действующие на рабочий орган рычажного корчевателя. Анализ работ по математическому моделированию рабочих процессов корчевателей [3, 4, 5] позволил установить, что на рабочий орган рычажного корчевателя действуют силы и моменты, создаваемые приводом, сопротивлением почвы разрушению, сопротивлением корней разрыву, трением почвы о рычаг. Действие почвы. Сила тяжести почвы, действующая на клык, является величиной, зависящей от времени. Обозначим через , координаты конца клыка. Считаем, что уравнение линии обвода клыка задано или в виде функции или в виде координат точек, расположенных на клыке. За начало координат примем точку О (рисунок 1). Обозначим ширину клыка а, тогда объем клыка определяется по формуле
,(1)
где - уравнение линии обвода клыка.
Рисунок 1 - Схема к определению усилий от разрушающих нормальных напряжений
Масса почвы определяется выражением
,(2)
где с - плотность почвы, кг/м3.
Площадь боковой поверхности почвы над клыком определяется выражением
рычажный корчеватель сила лесной
. (3)
Статические моменты боковой поверхности грунта задаются по формулам:
; . (4)
Координаты центра тяжести почвы
; . (5)
Считаем, что по боковой поверхности почвы над клыком действуют разрушающие касательные напряжения , величина которых определяется с учетом формулы
. (6)
Касательное усилие, действующее с двух сторон клыка равно 2Тф. Точка приложения касательных усилий в центре тяжести имеет координаты ,. Касательные усилия направлены вертикально.
Грунт (почва) во время вращения клыка разрушается, поэтому считаем, что на клык действуют разрушающие нормальные напряжения . Обозначим через lx и ly проекции длины клыка на оси x и y , соответственно (рисунок 1). Проекции силы от на оси x и y , соответственно, будут иметь вид:
; (7)
. (8)
Точка приложения усилий от разрушающих нормальных напряжений расположена в середине lx, ly, при этом нужно иметь в виду, что под lx и ly понимаются величины, обозначенные на рисунке 1.
Приняв за начало координат точку О (точку вращения клыка), получаем:
; . (9)
Считаем, что положение клыка в каждый момент времени известно.
Момент, создаваемый участком , равен (рисунок 2)
, (10)
где м - коэффициент трения между стали о почву.
Рисунок 2 - Схема к определению силы трения
Момент, создаваемый силами трения, определяется по формуле
,(11)
, . (12)
Момент от силы тяги цилиндра. Приложив к точке А силу тяги цилиндра Тц под углом в, получим уравнение момента относительно точки О (рисунок 3)
.(13)
При вращении клыка масса почвы получает касательное ускорение аф равное:
, .(14)
Момент сил инерции составляет
, (15)
где - расстояние от оси вращения до центра тяжести почвы, м;
- масса почвы, кг.
Рисунок 3 - Схема к определению момента от силы тяги цилиндра
Уравнение вращения клыка имеет вид
(16)
После преобразований уравнение (16) примет следующий вид
.(17)
Как видно, момент инерции механизма увеличивается. Возникает эффект присоединенной массы. При достаточной ширине клыка или конструкции клыка со спинкой величина может достигать значительного значения.
Сила смятия корня. В заданном интервале углов (ц1; ц2) находится zк корней. Клык входит под углом е, поэтому примем, что его величина больше, чем при нормальном входе (рисунок 4), а именно
. (18)
Предполагаем, что клык сминает корень. Материал дерева считаем изотропным. Сила смятия будет равна:
, , (19)
где h - толщина клыка, м.
При ширине клыка a< dкорня, получаем А= a h.
Рисунок 4 - Схема к определению силы смятия корня
В первом приближении можно считать, что
, (20)
где ОМ - расстояние от точки вращения клыка до конца клыка (точка М), м;
б - угол поворота клыка, град.
При ширине клыка а<dкорня, получаем
. (21)
Момент от силы смятия корней клыком и силы трения. Составляющая силы Fкл вдоль перпендикулярно ОМ (рисунок 5) задается формулой
, (22)
Момент силы смятия относительно точки вращения
.(23)
Сила трения направлена вдоль силы и имеет вид
, (24)
где B - торцевая сминающая площадь, м2;
- разрушающее нормальное напряжение для корня, Па.
. (25)
Момент силы трения определяется выражением
. (26)
Рисунок 5 - Схема к определению силы трения и момента силы смятия корней клыком
Так как клыки расположены симметрично, то суммарный момент сил сопротивления клыка определяется как:
, (27)
. (28)
Усилие корчевания. Рассмотрим отдельно один корень. Оценим усилие, необходимое для его корчевания. При этом пренебрегаем вторичными корнями. Пусть Т - усилие, приложенное к корню со стороны пня при выдергивании. Пренебрегаем моментами «заделки» корня, т.е. считаем корень шарнирно опертым (рисунок 6). При выдергивании корня почва разрушается, поэтому будем считать, что на корень действует равномерно распределенная нагрузка вида
, (29)
где - разрушающее нормальное напряжение почвы, Па;
d - диаметр корня, м.
Рисунок 6 - Схема к определению усилия корчевания
Составляющие , перпендикулярная оси корня и направленная вдоль оси корня , соответственно, имеют вид:
, . (30)
Найдем момент в сечении х
.(31)
Из уравнения (31) следует
. (32)
Находим точку х, в которой действует максимальный момент
.(33)
Значение момента в этой точке
, (34)
Нормальное напряжение, действующее в сечении с координатой х составляет
. (35)
С учетом (34) выражение для нормальных напряжений примет вид
.(36)
Нормальные напряжения от продольной силы имеют вид
. (37)
С учетом выражений вида (36) и (37) получаем
. (38)
Задаваясь разрушающим для древесины корня при изгибе напряжением , можно найти предельную силу T. Таким образом, для определения предельного значения Т необходимо решить уравнение
. (39)
Зная количество корней m и углы расположения корней бm, получим ряд значений , тогда усилие необходимое для корчевания пня составит
. (40)
Мы пренебрегли касательными напряжениями, которые, как правило, значительно меньше нормальных напряжений. Если имеются статистические данные о массе комьев на корнях, то необходимо добавить вес комьев. Пусть известен объем ямы V. Считая яму полусферой (рисунок 7) находим ее объем , откуда . Площадь полусферы определяется по формуле . Для отрыва земли необходимо приложить усилие равное
. (41)
Следовательно, усилие корчевания равно
,(42)
где m - масса комьев, кг.
Рисунок 7 - Схема к определению площади прикорневой ямы
Пусть усилие Т приложено под углом. Будем отсчитывать угол от вертикали (рисунок 8). Находим составляющие усилия Т:
; . (43)
Рисунок 8 - Схема к определению усилия корчевания
Прикладываем равномерно распределенную нагрузку, и используя ранее выведенные соотношения, получаем:
. (44)
. (45)
. (46)
Таким образом, уравнение для определения Т имеет вид
, (47)
где урдер - разрушающее напряжение при изгибе, Па.
Корни, расположенные под углом , будут работать на изгиб и сжатие. Считая, что корни являются анизотропным материалом, необходимо брать наименьшее значение ур.
Выводы. Полученные зависимости, определяющие действующие на рабочий орган рычажного корчевателя силы и моменты, позволяют установить усилие корчевания, которое необходимо при обосновании требований к параметрам и режимам работы рычажного корчевателя.
Представленные аналитические зависимости являются необходимой частью математической модели процесса корчевания пней рычажным корчевателем, позволяющей оптимизировать параметры и режимы работы рычажного корчевателя для снижения энергоемкости процесса расчистки площадей от пней.
Список литературы
1. Драпалюк М.В. Совершенствование технологических операций и рабочих органов машин ля выращивания посадочного материала и лесовосстановления : дис. ... д-ра техн. наук: 05.21.01: защищена 23.03.07 / М.В. Драпалюк. - Воронеж, 2006.
2. Драпалюк М.В. Совершенствование технологических операций и рабочих органов машин ля выращивания посадочного материала и лесовосстановления : автореф. ...д-ра техн. наук: 05.21.01 / М.В. Драпалюк. - Воронеж, 2007. - 32 с.
3. Драпалюк М.В. Оптимизация параметров виброударной машины для удаления пней / М.В. Драпалюк, С.Н. Батищев, В.В. Посметьев // Вестник КрасГАУ. - 2010. - № 12. - С. 111-115.
4. Драпалюк М.В. Результаты теоретического исследования виброударной машины для удаления пней / М.В. Драпалюк, С.Н. Батищев // ИВУЗ «Лесной журнал». - 2011. - № 3. - С. 51-57.
5. Драпалюк М.В. Математическая модель функционирования виброударной машины для удаления пней / М.В. Драпалюк, С.Н. Батищев, В.В. Посметьев // Вестник МГУЛа - Лесной вестник. - 2010. - № 6. - С. 115-118.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Схема рычажного механизма. Классификация кинематических пар. Определение степени подвижности механизма. Синтез механизма. Силовой расчёт рычажного механизма. Определение силы полезного сопротивления. Определение сил инерции и моментов сил инерции звеньев.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 10.01.2009Структурный анализ и синтез рычажного механизма. Определение скоростей и ускорений в расчетном положении. Силы веса и инерционной нагрузки, действующие на звенья в механизме. Вычерчивание картины зацепления. Кинематический расчет аналитическим методом.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.03.2013Построение рычажного механизма по двум крайним положениям ведомого и ведущего звеньев. Метрический синтез рычажного механизма подачи и перемещения патронной ленты. Профиль кулачка ускорительного механизма. Циклограмма работы механизмов условного образца.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.12.2012Структурный анализ рычажного механизма рабочей машины, его кинематическое и динамическое исследование. Кривошипно-ползунный механизм, его подвижные соединения. Построение планов механизма, скоростей и ускорений. Силовой расчет рычажного механизма.
курсовая работа [314,3 K], добавлен 27.05.2015Структурный и кинематический анализ рычажного механизма вытяжного пресса. Определение класса и разложение его на группы Асура. Построение планов положения механизмов, скоростей и ускорений. Определение уравновешивающей силы методом рычага Жуковского.
курсовая работа [164,7 K], добавлен 17.05.2015Структурный анализ рычажного механизма. Построение плана скоростей и ускорений. Расчётные зависимости для построения кинематических диаграмм. Определение основных размеров кулачкового механизма. Построение профиля кулачка методом обращённого движения.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 04.10.2015Структурный анализ рычажного механизма. Кинематическое исследование рычажного механизма графо-аналитическим методом. Определение скоростей и ускорений шарнирных точек, центров тяжести звеньев и угловых скоростей звеньев. Силовой расчёт устройства.
курсовая работа [800,0 K], добавлен 08.06.2011Определение степени подвижности рычажного механизма. Проворачивание механизма на чертеже. Определение ускорений точек методом планов, масштабного коэффициента, силы инерции ведущего звена. Динамический синтез и профилирование кулачкового механизма.
курсовая работа [114,6 K], добавлен 07.08.2013Подсчет степени подвижности для плоского механизма по структурной формуле Чебышева. Силовой анализ рычажного механизма методом планов сил 2-го положения механизма. Силовой анализ рычажного механизма методом Жуковского. Определение момента сил инерции.
курсовая работа [192,5 K], добавлен 10.12.2009Динамический синтез рычажного механизма по коэффициенту неравномерности хода. Расчёт зубчатых колёс. Проверка качества их зацепления. Определение работы сил производственного сопротивления и работы движущих сил. Силовой анализ рычажного механизма.
курсовая работа [98,9 K], добавлен 23.12.2012Кинематический анализ и синтез рычажного механизма по коэффициенту неравномерности. Построение планов положений механизма. Определение приведенной силы сопротивления. Определение момента инерции маховика. Силовой расчет диады и кривошипа, простой ступени.
курсовая работа [377,2 K], добавлен 02.06.2015Кинематический анализ рычажного механизма: описание построений плана положений, графо-аналитическое определение скоростей и ускорений, построение двенадцати положений механизма. Расчет сил тяжести, сил и моментов инерции звеньев, уравновешивающей силы.
курсовая работа [597,0 K], добавлен 14.07.2015Структурный анализ рычажного механизма. Его кинематический анализ методом графического дифференцирования: определение скоростей звеньев, ускорений точек. Определение реакций в кинематических парах, и уравновешивающей силы методом Н.Е. Жуковского.
курсовая работа [42,4 K], добавлен 18.04.2015Назначение и структура, основные элементы рычажного механизма, определение недостающих размеров и направления движения кривошипа. Подготовка исходных данных для введения в ЭВМ, описание работы и анализ результатов вычислений. Расчет структурных групп.
курсовая работа [160,8 K], добавлен 18.10.2009Технические характеристики и параметры ромбического рычажного домкрата, описание конструкции и принципа действия, основное его назначение. Технико–экономическое обоснование проектирования и силовые расчеты размеров изделия, ответственных узлов и деталей.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 12.11.2012Структурный анализ рычажного, зубчатого и кулачного механизмов. Динамический анализ рычажного механизма: определение скоростей, момента инерции и сопротивления. Проектирование кинематической схемы планетарного редуктора и расчёт эвольвентного зацепления.
курсовая работа [563,6 K], добавлен 15.09.2010Анализ рычажного механизма: структурный, кинематический. Динамика машин с жесткими звеньями, составление уравнения их движения. Синтез кулачковых механизмов: определение положения коромысла, аналог скорости и ускорения, вычисление радиуса ролика.
контрольная работа [128,4 K], добавлен 05.01.2014Расчет степени свободы и класса структурного анализа механизма. Кинематическое исследование рычажного механизма: определение положения всех звеньев и точек в зависимости от положения ведущего звена. Определение моментов и сил инерции звеньев механизма.
контрольная работа [401,3 K], добавлен 04.11.2013Порядок проведения структурного и кинематического анализа рычажного механизма для преобразования вращательного движения кривошипа в возвратно-поступательное движение ползуна. Силовой анализ плоско-рычажного механизма, расчет параметров маховика.
курсовая работа [195,7 K], добавлен 07.06.2010Анализ строения рычажного механизма на уровне звеньев и кинематических пар, структурных групп, определение степени его подвижности. Синтез зубчатого механизма. Выбор коэффициентов смещения исходного производящего контура. Подсчет погрешностей вычислений.
курсовая работа [547,6 K], добавлен 09.06.2011