Исследование ударного импульса ребра вальца планетарного молотильного устройства о хлебную массу

Факторы разрушения связей зерна с колосом при обмолоте хлебной массы ударно-вибрационным молотильным устройством. Анализ зависимостей, позволяющих определять ударный импульс ребра молотильного вальца о хлебную массу; определение энергозатрат процесса.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2018
Размер файла 245,6 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//

Исследование ударного импульса ребра вальца планетарного молотильного устройства о хлебную массу

Богус Азамат Эдуардович

ст. преподаватель кафедры «Процессы и машины в агробизнесе»

Одним из факторов разрушения связей зерна с колосом при обмолоте хлебной массы ударно-вибрационным молотильным устройством является удар ребра вальца о хлебную массу. Само слово «удар» без уточняющего дополнения может иметь разнообразные смысловые значения, связанные с различными отраслями науки. Смысл его выражает идею о внезапном факте; хотя в различных отраслях знаний он не отождествлен. Нами рассмотрены только некоторые аспекты физического удара, связанные с соударением рабочих органов машин и обрабатываемого материала. В статье представлено исследование ударного импульса вальца молотильного устройства о хлебную массу. Для выявления сущности явлений при ударе рабочего органу по зерну использован графоаналитический метод. Получены зависимости позволяющие определять ударный импульс ребра молотильного вальца о хлебную массу, геометрические и кинематические параметры молотильного устройства, а также могут использованы для определения энергозатрат ударный молотильный валец импульс

Ключевые слова: ЗЕРНО, РАЗРУШЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ, ГРАФАНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ, КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, РЕБРА ВАЛЬЦА, УДАРНЫЙ ИМПУЛЬС, УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ, ПЛАНЕТАРНЫЙ МОЛОТИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Одним из факторов разрушения связей зерна с колосом при обмолоте хлебной массы ударно-вибрационным молотильным устройством является удар ребра вальца о хлебную массу [2,3]. Знание величины ударного импульса, сообщенного вальцом стеблю с колосом, позволит определить некоторые геометрические и кинематические параметры молотильного устройства и сравнить величину этого импульса с допустимым значением, при котором не происходит повреждения зерна.

Цель исследования. Получить математические зависимости для определения параметров молотильного устройства. величины ударного импульса ребра молотильного вальца о хлебную массу.

Графоаналитический метод академика В.П. Горячкина. Само слово «удар» без уточняющего дополнения может иметь разнообразные смысловые значения, связанные с различными отраслями науки. Смысл его выражает идею о внезапном факте; хотя в различных отраслях знаний он не отождествлен. Мы рассмотрим только некоторые аспекты физического удара, связанные с соударением рабочих органов машин и обрабатываемого материала. Многие случаи взаимодействия частиц физических объектов в статическом состоянии доступны непосредственным замером, однако для прогноза результатов технологического процесса необходима информация о закономерностях изменения физико-механических свойств среды в процессе обработки. В настоящее время непосредственные замеры свойств среды в динамике практически еще недоступны. В таких случаях приходится прибегать к различным способам косвенного определения динамических параметров процесса. Во многих случаях физические удары могут быть связаны со сравнительно кратковременными воздействиями, а в других случаях на первое место могут выходить условия повторяющегося нагружения. И то, и другое имеет место в технологических процессах уборочных и других машин сельскохозяйственного производства.

Сложный процесс преобразований энергии в условиях удара приводит к серьезным трудностям в теории при математическом решении проблем, связанных с ударом. Для теоретического исследования модели соударения, представляющего физическую систему, она должна быть идеализирована, а основные динамические параметры соударяющихся тел должны быть определены из соответствующих экспериментов. Как следствие этого, полное решение может быть получено только для тел с простой геометрической формой при использовании закона сохранения масс, сохранения количества движения и баланса механической энергии. В данный момент существует много различных подходов к решению этой проблемы, но до сих пор еще не сформулирована общая теория удара. Заметим, что иногда можно получить хорошее описание явления удара, если рассматриваемые граничные условия определяются либо силами, либо скоростями. Расчет, основанный на приведении задачи к эквивалентному статическому нагружению при решении проблемы удара, должен применяться с очень большой осторожностью, так как результат между подобным расчетом и экспериментальными данными зачастую не сопоставимы. Дальнейшие исследования могут привести к пониманию основ процессов, происходящих в сложных условиях удара.

Для выяснения сущности явлений, происходящих при ударе рабочего органа по зерну, можно использовать графоаналитический способ расчета распределения энергии при ударе [1] (по методу академика В. П. Горячкина). С этой целью рассмотрим действие одиночных ударов молотков, когда противодействием является сила инерции зерна в целом или его частей материала.

Допустим, что между куском и молотком возникает совершенно неупругий, прямой, центральный удар. Тогда при ударе по куску (зерну) импульс силы , равный изменению количества движения молотка, составит

(1)

где - масса молотка, кг;

и - скорость молотка до и после удара, м/с.

С другой стороны, если кусок (зерно) имеет начальную скорость , то импульс силы, равный изменению количества движения зерна, составит

(2)

где - масса куска, кг;

- скорость куска, равная скорости молотка после удара, м/с.

Приравняем правые части этих формул и определим:

(3)

Отсюда видно, что конечная скорость молотка зависит от отношения масс ударяемого и ударяющего тел и изменяется по гиперболической зависимости. Отношение называют относительной массой.

Из теоретической механики известно, что при неупругом ударе тел часть кинетической энергии затрачивается на движение системы соударяющихся тел, а другая часть на работу деформации - . Определим эту работу.

Полная кинетическая энергия молотка до удара

,(4)

а после удара она уменьшится и станет равной

.(5)

Если принять кинетическую энергию куска (зерна) до удара молотком равной нулю, то после удара кусок приобретет скорость и получит от молотка кинетическую энергию движения

(6)

На основании закона о сохранении энергии при ударе можно записать

, откуда . Подставляя соответствующие значения составляющих энергии, получим:

(7)

Так как , то работа деформации

(8)

Из (8) следует, что работа деформации зависит от скорости молотка после удара и изменяется по линейному закону. Скорость зависит от относительной массы, поэтому и работа деформации зависит от нее.

Таким образом, полная энергия, сообщаемая куску молотком

. (9)

Из (9) вытекает, что полная энергия, сообщаемая куску материала молотком, является функцией конечной скорости и изменяется по параболической зависимости.

Наглядное представление о распределении кинетической энергии удара дает график академика В.П. Горячкина, который представлен в виде номограммы (рисунок 1). В верхнем квадранте по оси координат отложены значения энергии , а по оси абсцисс - т.е. значения скорости молотка после удара в долях от скорости молотка до удара . В нижнем квадранте по оси ординат отложены значения относительной массы в логарифмическом масштабе, который не обходим для сокращения длины шкалы . В нижней части графика построена гипербола (9) (изменение формы гиперболы вызвано логарифмическим масштабом).

В верхнем квадранте графика показаны зависимости , т.е. Прямая (8) и парабола (7), которые делят верхний квадрант на три части. Точки ординаты, лежащие ниже прямой, представляют собой энергию , идущую на деформацию зерна. Точки ординаты, лежащие между параболой и прямой, дают значение энергии , движения куска (зерна) после удара; точки ординаты выше параболы показывают значения энергии молотка, оставшейся после удара, .

Рисунок 1 - Распределение кинетической энергии удара

Для анализа графика по оси откладывают конкретное значение относительной массы и проектируют на функцию , а затем в верхнюю часть графика, где находят распределение энергии по составляющим. Из графика видно, что при малых значениях распределение энергии в левой части графика пойдет при . Здесь очень мало энергии молотка затрачивается на деформацию, и большая часть остается в виде свободной энергии молотка. Такие режимы характерны для молотковых дробилок сельскохозяйственного назначения.

В реальном процессе молотковой дробилки зерно после соударения с молотком направляется для удара о неподвижные части дробилки (деку, решето). Профессор С.В. Мельников определяет, что энергия также будет превращена в энергию деформации при ударе зерна о неподвижные части.

Необходимо также отличать работу деформации от работы, необходимой на разрушение материала, которая обусловлена физико-механическими свойствами материала, степенью измельчения и скоростью удара.

Уравнения распределения энергии при ударе получены при допущении, что зерно не обладает упругими свойствами. Фактически же по результатам исследований профессора В.И. Сыроватки, корма обладают упругими свойствами, характеризуемыми коэффициентом восстановления при ударе. Значения коэффициента восстановления зерна средней сухости находятся в пределах 0,3-0,4. При этом энергия на деформацию расходуется лишь на 84-91% ее максимального значения.

Таким образом, метод В.П. Горячкина является приближенным и не дает точного определения критической скорости удара. С другой стороны, критическая скорость, определяемая этим способом, является скоростью гарантированного разрушения зерна. Для большинства рабочих органов сельскохозяйственных машин необходима критическая скорость, при которой нет не только разрушения, но и повреждения продуктов переработки, т.к. большинство из них становится не пригодными к длительному хранению.

Исследования ударного импульса ребра вальца о хлебную массу. Окружная, скорость подающих вальцов молотильного аппарата в 12-20 раз меньше окружной скорости ребра многогранного вальца (рисунок 2). Такой перепад окружных скоростей и большая степень сжатия соломы между обмолачивающими вальцами позволяет натягивать хлебную массу между подающими и обмолачивающими вальцами в процессе обмолота. Поэтому допустимо рассматривать обмолачиваемую массу в этом промежутке как однородный стержень, воспринимающий ударный импульс.

Рисунок 2 - Схема к определению ударного импульса ребра вальца о хлебную массу

Допустим, что удар ребра вальца о соломистую массу происходит тогда, когда грань вальца занимает положение АВ, переходя в это положение из на угол . Рассмотрим действие ударного импульса на часть хлебной массы, заключенной между подающими и рабочими вальцами.

Для определения ударного импульса ребра молотильного вальца воспользуемся теоремой об изменении момента количества движения системы при ударе относительно оси . Применительно к нашей схеме мы имеем

, (10)

где - момент инерции стеблевого, потока относительно оси М:

, (11)

где - масса слоя стеблей (на длине ), м;

- момент относительно оси М ударного импульса о стебли,

- начальная угловая скорость стебля, с-1;

- угловая скорость стебля после удара, с-1.

Для определения угловой скорости стеблей после удара найдем угол , полагая, что . Начальные значения угла , при котором , определяются положением вальца подбарабанья. Тогда

, (12)

где - радиус описанной окружности вальца, м;

- число граней молотильного вальца;

- межцентровое расстояние, м.

Отсюда

. (13)

Угол наклона стеблей хлебной массы к оси Х после начала контакта ребра А со стеблями определится по формуле:

, (14)

где - время поворота вальца, исчисляемое после начала контакта ребра А с соломой, с;

- угловая скорость молотильного вальца, с-1.

Ввиду малого значения угла (не более 11о) при = 2,5 принимаем . Угловая скорость вращения стеблей относительно оси М равна

. (15)

Учитывая, что вращательное движение соломистой массы обеспечивается ударным импульсом, перпендикулярным мk, запишем уравнение (10) в виде

, (16)

где - расстояние от точки М до места удара, м:

. (17)

Подставив значения (11), (15), (17) в уравнение (16), получим выражение ударного импульса в виде

. (18)

Для выражения ударного импульса при следующих начальных условиях м, , , , с в диапазонах изменения угловой скорости и числе граней обмолачивающих вальцов получена следующая поверхность откликов (рисунок 3).

Анализ формулы (18) показывает, что ударный импульс зависит от угловой скорости и радиуса молотильного вальца, остальные параметры имеют постоянное значение для данного молотильного аппарата. Абсолютная угловая скорость вальца барабана больше угловой скорости вальца подбарабанья, поэтому определение ударного импульса вальца барабана также необходимо для дальнейших расчетов, как и ударный импульс вальца подбарабанья.

При определении ударного импульса вальца барабана можно воспользоваться формулой (18), полагая вместо , абсолютную угловую скорость вальцов барабана, которая равна сумме угловых скоростей барабана и вальца [2].

Выводы

1. Полученная формула позволяет определить величину ударного импульса ребра молотильного вальца о хлебную массу.

2. Пользуясь формулой (18) и учитывая другие факторы, способствующие выделению зерна из метелки (очес, вибрацию, инерционные силы), можно определить некоторые геометрические и кинематические параметры молотильного устройства, оптимизирующие процесс обмолота.

3. Выражение (18) может быть применено при определении энергозатрат молотильного аппарата ударно-вибрационного воздействия.

Библиографический список

Богус Ш.Н. Определение ударного импульса вальца о хлебную массу в рабочей щели молотильного устройства. [Текст] / Ковалева Л.П., Ш.Н. Богус, // Конструкция и расчет уборочных машин: Труды КубСХИ. - Вып. 206(234). - Краснодар, 1981.

Папуша С.К. Теоретическое исследование процесса отделения листа табака от стебля. [Текст] / Виневский Е.И., Коновалов В.И., Коновалов С.И., Стерлигов О.А., Папуша С.К // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 126. С. 289-303.

Papusha S.K. Theoretical studies of the tobacco stalk interaction with the leaf-separating unit. [Текст] / Belousov S.V., Bogus A.E., Konovalov V.I., Papusha S.K. //International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Т. 11. № 8. С. 5610-5613.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Разработка технологического процесса. Ударно-тяговые устройства. Автоматическое сцепление тепловоза с другими единицами подвижного состава, передача и смягчение продольных (растягивающих и сжимающих) усилий. Ударная розетка с центрирующим прибором.

    курсовая работа [1003,8 K], добавлен 15.01.2011

  • Специфика разрушения породы при вращательном бурении. Сфера использования машин вращательного бурения, их классификация и конструктивные особенности. Машины ударного бурения. Описание особенностей отбойного молотка как ручной машины ударного действия.

    реферат [2,5 M], добавлен 25.08.2013

  • Определение коэффициента устойчивости водоудерживающей стенки относительно ребра "О" при заданных переменных. Вычисление давления силы на участки стенки. Нахождение точек приложения сил, площади эпюр и силы давления. Определение опрокидывающих моментов.

    контрольная работа [337,1 K], добавлен 13.10.2014

  • Проектирование и тепловой расчет котельного агрегата. Характеристика котла, пересчет топлива на рабочую массу и расчет теплоты сгорания. Определение присосов воздуха. Вычисление теплообмена в топке и толщины излучающего слоя. Расчет пароперегревателя.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 08.04.2011

  • Исследование разрушения соединительных болтов, верхнего и нижнего поясов подъемного крана. Определение силовых факторов в стреле крана. Проверка прочности и устойчивости верхнего пояса. Расчетное обоснование разрушения болтов фланцевого соединения.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.01.2014

  • Анализ технологического процесса ремонта посадочного места под подшипник качения с применением порошковых покрытий. Ударно-силовое обкатывание поверхности. Методика проектирования инструментов и приспособлений для отделочно-упрочняющей обработки.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 09.12.2011

  • Проектирование сплошной и сквозной колонны. Расчет материальной и свободной осей. Определение размеров опорной плиты. Расчет и конструирование траверсы, ребра жесткости, оголовка колонны, сварочных швов. Проверка принятого расчетного сопротивления бетона.

    контрольная работа [281,1 K], добавлен 16.04.2013

  • Определение габаритных размеров вертикального цилиндрического резервуара со стационарной крышей, толщины листов стенки. Конструирование днища и элементов сферического покрытия. Сбор нагрузок на купол. Расчет радиального ребра и кольцевых элементов купола.

    курсовая работа [680,4 K], добавлен 24.01.2011

  • Построение плана скоростей и ускорений. Определение передаточного отношения редуктора. Расчёт планетарного редуктора распределительного механизма. Определение коэффициента перекрытия и удельного скольжения. Определение размера по общей нормали.

    курсовая работа [359,5 K], добавлен 27.07.2014

  • Исследование конструкции бункерной зерносушилки СБВС-5. Характеристика газовоздушной смеси и состояния зерна в процессе сушки и охлаждения. Расчет испаренной влаги в сушильной камере, размеров барабанной сушилки. Определение расхода теплоты на сушку.

    курсовая работа [49,7 K], добавлен 23.12.2012

  • Этапы развития ООО "КИНЕФ". Основные химические процессы, используемые при переработке нефти. Цели и назначение создания системы. Датчики ударного импульса. Принцип действия термопреобразователей сопротивления. Определение показателей надежности системы.

    отчет по практике [439,1 K], добавлен 26.05.2015

  • Машины для отделки дощатых полов, их функциональные особенности, сферы практического применения и оценка производственных возможностей. Строение и принцип работы шуруповерта. Методика расчета мощности механизированного инструмента ударного действия.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 25.05.2014

  • Проведение испытаний на ударный изгиб на маятниковых копрах с целью оценки склонности металла к хрупкому разрушению. Сравнение особенностей поломки материала от усталости и статической нагрузки. Определение критериев конструкционной прочности деталей.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 29.07.2010

  • Анализ существующей системы слежения за координатой сварного шва. Разработка математического описания работы петлевого устройства, функциональной схемы системы слежения за координатой сварного шва. Выбор оборудования и технических средств автоматизации.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 13.02.2013

  • Разработка алгоритмов и их программных реализаций, позволяющих моделировать шестизвенный манипулятор с шестью вращательными степенями свободы. Построение ряда траекторий в рабочей зоне установки для нанесения краски. Кинематика манипуляционного робота.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 23.09.2013

  • Химический состав зерна и пшеничной муки, этапы подготовки зерна к помолу. Влияние технологических свойств зерна на качество и выход муки. Анализ производства муки на ЗАО "Балаково-мука", формирование помольной партии, схема технологического процесса.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 02.01.2010

  • Специфика поведения порошковых материалов типа гафний-бор под действием ударного импульса. Модель физико-химических процессов в реагирующей порошковой среде гафний-бор. Рекомендации к промышленному производству диборида гафния с заданием формы детали.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.08.2012

  • Эффективность переработки зерна на мукомольных заводах. Исследование уровня выделенной минеральной примеси, при переработке зерна, на мельничном комплексе ЗАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика". Плотность фракции зерна и минеральных компонентов в партиях.

    статья [25,8 K], добавлен 24.08.2013

  • Способы бактериального обезвреживания молока. Технологическая схема производства пастеризованных сливок. Способы размещения труб в теплообменниках. Расчет фланцевых соединений. Построение графика зависимости коэффициента гибкости от гибкости ребра опоры.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 19.11.2014

  • Определение динамических перемещений и напряжений в балке и пружине; сравнение расчетных и экспериментальных значений определяемых величин. Изучение методики испытаний материалов на ударный изгиб; определение ударной вязкости углеродистой стали и чугуна.

    лабораторная работа [4,7 M], добавлен 06.10.2010

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.