Теоретическое обоснование конструктивно-режимных параметров комбинированного пахотного агрегата

Расчёт основных конструктивно-режимных параметров комбинированного пахотного агрегата в составе плуга и ротационного рабочего органа активного действия с горизонтальной осью вращения. Величина подачи на нож и скорости резания для различных типов почв.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2017
Размер файла 64,9 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//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Анализ конструкций почвообрабатывающих машин с принудительным приводом рабочих органов следует, что наибольшее распространение в сельском хозяйстве получили почвообрабатывающие фрезы, ротационные и комбинированные плуги и машины со шнековыми рабочими органами.

Параметры некоторых ротационных почвообрабатывающих машин достаточно полно изучены и обоснованы в работах А.Д. Далина, П.М. Василенко, И.М. Панова, И.С. Полтавцева, И.М. Гринчука, Ю.И. Матюшина, Г.Ф. Попова, Ф.М. Канарева, И.С. Имамова и др.

С целью систематизации, а также учета достижений последних разработок отечественных и зарубежных ученых, вопросы теории и расчета рассмотрим на примерах машин с ротационными рабочими органами. Поскольку ротационные почвообрабатывающие машины, в частности, почвообрабатывающие фрезы, отличаются высокой энергоёмкостью. Поэтому одним из важных вопросов их теоретического изучения остаётся поиск параметров, обеспечивающих снижение энергоёмкости фрезерования [1].

В данной статье рассмотрены вопросы обоснования и расчёта основных геометрических параметров в составе плуга с горизонтальной осью вращения.

Ножи ротационного рабочего органа активного действия (РРОАД) комбинированного пахотного агрегата (КПА) вращаются по ходу его движения и вначале внедряются в почвенный пласт сверху вниз. Резание осуществляется лезвием плоского ножа.

Без учёта толщины ножа его проекция или проекция его рабочей поверхности на плоскости вращения, перпендикулярной оси вращения барабана, представляет отрезок прямой. Траектория точки движущейся рабочей поверхности - удлинённая циклоида (трохоида).

Обработку почвенного пласта ножом барабана РРОАД или фрезерование можно рассматривать как процесс, включающий три фазы:

- резание пласта ножом;

- ударное воздействие рабочей поверхности ножа на почвенные комки, сопровождаемое их крошением;

- транспортирование частиц почвы по боковой поверхности ножа, сопровождаемое взрыхлением пласта.

Цель теоретического исследования - обоснование основных конструктивно-режимных параметров КПА в составе лемешного плуга и РРОАД с горизонтальной осью вращения.

В теоретических исследованиях использованы методы математического и численного анализа, теоретической механики, программирования.

После обработки лемешным плугом почва становится разделенной на комки различного размера. Поверхность почвы при этом приобретает гребнистый рельеф.

Для выравнивания гребнистого рельефа поля, снижения избыточной вспушенности почвы и дополнительного крошения крупных почвенных агрегатов с одновременным мульчированием поверхности растительными остатками предлагается применить РРОАД.

Выравнивание гребнистого рельефа поля и снижение избыточной вспушенности почвы осуществляется цилиндрической поверхностью барабана.

При этом следует стремиться принимать наименьшую величину диметра барабана , так как чем меньше этот диаметр, тем меньше металлоемкость рабочего органа.

Диаметр барабана , согласно [2], подбирается из условия максимального размера разрушаемых почвенных комков или из условия возможности перекатывания через комки почвы при встрече с ними, сопровождающееся либо их разрушением, либо вдавливанием в почву.

Аналитически это условие можно записать следующим образом:

,

(1)

где - угол защемления почвенного комка, град, равный:

,

(2)

где - угол трения почвы о почву, град;

- угол трения почвы о материал ножа, град.

Другой подход [3] состоит в том, что диаметр барабана выбирается из соотношения максимальной глубины обработки к диаметру барабана, равном 0,5:

.

(3)

Однако при таком конструктивном оформлении трудно размещать узлы привода вала ротора.

Полтавцев И.С. [4] рекомендует для уменьшения затрат энергии увеличить диаметр. Ограничением здесь могут быть размеры и всего агрегата.

У ротационных машин для поверхностной обработки почвы величину диаметра барабана следует выбирать с таким расчетом, чтобы при максимальной глубине обработки обеспечивалось достаточное расстояние от поверхности до вала вращения. В противном случае будет происходить наматывание сорняков на вал барабана. При малом диаметре для обеспечения требуемой окружной скорости режущего ножа необходимо большее число оборотов, что сопровождается повышенным износом рабочих органов, вала, подшипников и чрезмерным распыливанием почвы. Однако не следует допускать и чрезмерного увеличения диаметра барабана, так как в этом случае агрегат может получиться громоздким и тяжелым.

Синеоков Г.Н. и Панов П.М. [5] рекомендуют принимать для ориентировочных расчетов

.

(4)

Докин Б.Д. [6] рекомендует диаметр барабана увеличить по сравнению с на 3…4 см, т.е. для пропашных фрез следует исходить из соотношения

.

(5)

Полтавцев И.С. [4] для ротационных машин, имеющих небольшую частоту вращения, предлагает выражение

.

(6)

На основании изложенного, для предлагаемого РРОАД можно принять см.

Как и в случае с диаметром барабана, к вопросу выбора числа ножей на барабане различные ученые подходят по разному.

Так, Докин Б.Д. [6] исследовал зависимость толщины стружки С и числа оборотов ротора от количества ножей на одной стороне диска и при постоянных значениях числа ножей и глубины обработки . По результатам исследований он рекомендует для средне- и тяжелосуглинистых почв число ножей на одной стороне диска выбирать, равным трем.

Другие исследователи Канев Н.Ф. и Ефимов Д.Н. [7, 8] рекомендуют принимать число ножей на диске, равное шести.

Синеоков Г.Н. и Панов П.М. [5] считают, что на диске барабана с одной стороны следует устанавливать 2…4 ножей. При этом меньшее количество ножей рекомендуется выбирать для пропашных фрез с небольшим диаметром барабана, а большее - для болотных фрез и ротационных плугов. К примеру, при малых диаметрах барабана для получения соответствующей скорости резания следует уменьшить число ножей, увеличив число оборотов для сохранения заданной подачи. Эти рекомендации касаются в основном активных рабочих органов.

Кузнецов Ю.И. [9] применяя установку, укомплектованную дисками с двумя, тремя, четырьмя, шестью и восемью ножами установил, что шести- и восьминожевые рабочие органы забиваются и работают неудовлетворительно. Исходя из этого основное внимание было уделено трех- и четырехножевым рабочим органам.

Полтавцев И.С. [4] рекомендует принимать число ножей в зависимости от принятой величины подачи на основании требований к степени разрыхления почвы. Стремясь к минимальному распылению почвы, автор рекомендует число ножей рассчитывать по выражению

,

(7)

где - поступательная скорость рабочего органа, м/с;

- частота вращения барабана, об/мин;

- величина подачи на нож, м.

Частота вращения барабана равна

,

(8)

где - окружная скорость рабочего органа, м/с;

- диаметр барабана, м.

Подача на нож определяет важнейший агротехнический показатель - степень крошения почвы.

С точки зрения уменьшения энергетических затрат на обработку почвы следует выбирать максимально возможную величину подачи на нож , допускаемую агротехническими требованиями по показателям степени крошения почвы.

Подача на нож зависит от диаметра барабана РРОАД, количества ножей на барабане и кинематического коэффициента.

При выборе подачи на нож можно воспользоваться данными табл. 1 [6], которые показывают, что величина подачи на нож колеблется даже для машин одного класса. Поэтому обычно задаются определенным диапазоном подач, обеспечивающих качество обработки при возможном многообразии обрабатываемых почв.

С точки зрения уменьшения энергетических затрат следует выбирать максимально возможную подачу, допускаемую агротехническими требованиями по показателю степени крошения почвы.

пахотный агрегат плуг резание

Таблица 1 - Величина подачи на нож и скорости резания для различных типов почв

Тип почвы

Подача (см) при скорости резания 4…5 м/с

Скорость резания (м/с) при подаче 5…10 см

Легкий суглинок

12…20

2,5…3,5

Средний суглинок

10…15

3…4

Тяжелый суглинок

6…10

4…5

Тяжелая глина

4…6

6…7

Моховое поле

5…6

5…6

Лугоболотная связная дернина

4…6

6…7

Для случая, когда РРОАД агрегатируется с трактором ДТ-75М при максимальной скорости км/ч и при диаметре барабана см получим:

- отношение окружной скорости барабана к поступательной скорости трактора ;

- число оборотов барабана ;

- подача на нож ;

- количество ножей одной секции .

Учитывая агротехнические и энергетические требования, специфические условия работы комбинированного почвообрабатывающего агрегата, а также результаты расчета, принимаем число ножей по окружности, равное трем.

Угол атаки выбирается исходя из агротехнических требований и условий работы рабочего органа. При этом следует учитывать, что по мере увеличения угла атаки слой почвы перемещается на большее расстояние, сильнее деформируется, интенсивнее перемешивается, лучше оборачивается.

Длина ножа РРОАД будет определяться глубиной обработки. Ее можно рассчитать по выражению

,

(9)

где - диаметр барабана РРОАД, м;

- глубина обработки почвы, м.

Графическое изображение зависимости длины ножа от глубины обработки приведено на рис. 1 (при различных радиусах барабана РРОАД).

Рисунок 1 - Зависимость длины ножа от глубины обработки при различных радиусах барабана

Видно, что при глубине предпосевной обработки почвы 5…10 см при радиусах барабана 20, 25 и 30 см длина ножа будет равна 15…26 см.

Толщину ножа Яцук Е.П. и др. [5, 10] рекомендуют выбирать из условия прочности. В случае, когда толщина ножа превышает 12…16 мм, сопротивление резанию значительно возрастает. Рациональным значением толщины ножа является 8 мм.

Шаг секции ножей определяется шириной обрабатываемой полосы одной секцией, углом атаки РРОАД и его конструктивными параметрами. Его можно рассчитать по выражению

,

(10)

где - угол установки ножа, град;

- угол атаки РРОАД, град.

Количество секций ножей определится по выражению:

.

(11)

где - ширина захвата плуга, м.

Таким образом, фактическую ширину захвата РРОАД можно определить по выражению:

.

(2.у1)

Список использованной литературы

1. Кирюхин, В.Г. Исследование деформации почвы при вспашке [Текст] / В.Г. Кирюхин // Материалы НТС ВИСХОМ, вып. 7.- М., 1969.- С. 42-50.

2. Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины [Текст] / Н.И. Кленин, В.А. Сакун, - М.: Колос, 1994. - 751 с.

3. Sohne, W. Einfluss von Form und Anordnung der werkzeuge auf die Ubertragungswerk von Ackefrase [Текст] / W. Sohne // Yusnlagen der Landtechnik.- 1957.- PP. 696-707.

4. Полтавцев, И.С. Фрезерные каналокопатели [Текст] / И.С. Полтавцев.- Киев: Машгиз, 1954.- 130 с.

5. Синеоков, Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин [Текст] / Г.Н. Синеоков.- М.: Машиностроение, 1977.- 325 с.

6. Докин, Б.Д. Обоснование параметров и режимов работы пропашных фрез [Текст] / Б.Д. Докин // Материалы НТС ВИСХОМ, вып. 20.- М., 1965.- С. 38-40.

7. Ефимов, Д.Н. Исследование геликоидального процесса фрезерования луговоболотных почв [Текст] / Д.Н. Ефимов // Новые машины, оборудование, средства автоматизации.- М., 1965.- С. 84-89.

8. Канаев, Н.Ф. роторный (фрезерный) культиватор для каменистых почв с обратным направлением вращения [Текст] / Ф.М. Канаев // Материалы НТС ВИСХОМ, вып. 20.- М., 1965.- С. 84-88.

9. Кузнецов, Ю.Н. Изыскание рабочих органов для предпосевной обработки почвы [Текст] / Ю.Н. Кузнецов // Труды ВИМ, т. 61.- М., 1075.- С. 265-281.

10. Яцук, Е.П. Ротационные почвообрабатывающие машины [Текст] / Е.П. Яцук, И.М. Панов, Д.Н. Ефимов.- М.: Машиностроение, 1971.- 255 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика физической модели процесса точения, особенности описания несвободного резания. Тепловые явления, сопровождающие эту операцию. Влияние конструктивных параметров резца и режимных параметров резания на температуру в области приложения усилий.

    презентация [1,6 M], добавлен 15.12.2013

  • Исследования влияния на nt и рt различных параметров циклов для комбинированного двигателя. Анализ значения КПД и давления при исходных данных. Оценка влияния степени предварительного расширения, степени повышения давления и степени сжатия на значение Pz.

    контрольная работа [4,0 M], добавлен 11.06.2012

  • Технология получения деталей из дерева с помощью круглопильных станков. Выбор типового инструмента и определение его основных параметров. Расчет и анализ предельных режимов обработки (скорости подачи, мощности и фактических сил резания), механизма подачи.

    курсовая работа [456,8 K], добавлен 02.12.2010

  • Определение длины рабочего хода головки, стойкость инструмента наладки. Расчет скорости резания, частоты вращения ведущего вала, минутной подачи. Основное время обработки для каждой головки. Определение осевой силы и мощности резания инструмента.

    контрольная работа [47,7 K], добавлен 27.06.2013

  • Методика определения полной механической энергии потока воздушного и комбинированного дутья на срезе фурмы доменной печи, потока горнового газа. Листинг программы расчета полных механических энергий потоков комбинированного дутья и горнового газа.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 26.10.2011

  • Конструктивно-технологический анализ детали. Выбор и обоснование размеров заготовки и способа их получения. Нормирование штучного времени. Обоснование баз и способов закрепления. Расчёт припусков, режимов резания и обеспечение точности обработки.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.06.2014

  • Описание и анализ принципиальной схемы гидропривода. Расчет основных параметров гидроцилиндра, гидросети, основных параметров насосного агрегата, КПД гидропривода. Возможность бесступенчатого регулирования скоростей гидропривода в широком диапазоне.

    контрольная работа [262,5 K], добавлен 24.06.2014

  • Влияние конструктивных и режимных параметров циклонной камеры на ее аэродинамику. Скоростные характеристики ядра потока газа; турбулентный обмен. Определение общего сопротивления циклонной камеры скорости потока, ее вращательной и осевой составляющих.

    курсовая работа [867,2 K], добавлен 10.11.2015

  • Характеристики и свойства токарного станка. Расчетное значение скорости резания. Частота вращения шпинделя станка, характеристики его механизма подачи. Определение жесткости винта в осевом направлении. Расчет частоты собственных колебаний подсистемы.

    контрольная работа [376,2 K], добавлен 14.04.2011

  • Устройство и принцип работы машинного агрегата. Структурный анализ его механизмов, их кинематический, силовой анализ и синтез. Уравновешивание сил инерции кривошипно-ползунного механизма. Расчет махового колеса и коэффициента полезного действия агрегата.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 11.11.2010

  • Проектирование электропривода главного движения и подачи многоцелевого станка. Определение составляющей силы подачи для двух двигателей, их угловой скорости, окружной скорости резания фрезы. Расчет крутящего момента на шпинделе, частоты вращения фрезы.

    курсовая работа [927,0 K], добавлен 24.06.2012

  • Технологический процесс производства холоднокатаной полосы из стали. Выбор типа оборудования и его основных параметров. Ориентировочный расчёт деформационного и скоростного режимов. Расчёт часовой и годовой производительности основного агрегата.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 12.01.2015

  • Оформление технологической документации на операции и переходы, применяемые в ходе получения детали. Расчёт режимов резания и энергосиловых параметров изготовления автотракторной детали. Определение необходимой частоты вращения шпинделя и силы резания.

    контрольная работа [827,7 K], добавлен 30.09.2012

  • Технология сверления деталей из древесины. Требования к качеству обработанной поверхности. Принцип действия сверлильно-пазовального станка. Обоснование линейных и угловых параметров режущего инструмента. Кинематический расчет механизмов резания и подачи.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 16.05.2014

  • Расчет основных параметров объемного гидропривода: выбор трубопровода, рабочей жидкости и давления в системе; определение загрузочного момента на валах, скорости их вращения и перемещения, рабочего усилия на штоках; подбор насоса и гидродвигателя.

    курсовая работа [454,5 K], добавлен 26.10.2011

  • Методика расчета оптимальных параметров работы виброплиты: мощности двигателя на соответствующих оборотах и амплитуды вибрации. Определение параметров оптимальной работы и уплотнения обрабатываемой поверхности. Расчет параметров резания автогрейдера.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.11.2010

  • Процесс торцевого фрезерования на вертикально-фрезерном станке, оптимальные значения подачи, скорости резания. Ограничения по кинематике станка, стойкости инструмента, мощности привода его главного движения. Целевая функция - производительность обработки.

    контрольная работа [134,0 K], добавлен 24.05.2012

  • Структурный и динамический анализ рычажного механизма. Расчет масштаба кинематической схемы. Построение диаграммы приращения кинетической энергии машинного агрегата, звеньев рычажного механизма. Расчет параметров зубчатой передачи, межосевого расстояния.

    курсовая работа [853,6 K], добавлен 15.05.2013

  • Разработка месторождений крепких руд. Выбор средств механизации производственных процессов при ведении очистных, проходческих работ. Обоснование способа отделения горной массы от массива. Расчет режимных параметров погрузочного доставочного оборудования.

    курсовая работа [711,0 K], добавлен 15.01.2015

  • Способы механической обработки почвы; характеристика плугов для вспашки дернины многолетних трав. Физико-механические явления, происходящие в процессе резания; выбор и обоснование параметров рабочего органа культиватора для обработки вспаханной дернины.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 20.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.