Обоснование профиля лемеха с направляющими дисками почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины

Процесс функционирования рабочих органов почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины изменяющей структуру обрабатываемого слоя почвы в соответствии с требованиями агрономической науки. Применение методов прямого вариационного исчисления.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 07.04.2019
Размер файла 1,3 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/

Обоснование профиля лемеха с направляющими дисками почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины

Сыромятников Юрий

Аннотация

Объектом исследования является процесс функционирования рабочих органов почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины изменяющей структуру и плотность обрабатываемого слоя почвы в соответствии с требованиями агрономической науки, соответствующих высеваемой культуре, за счет согласованного взаимодействия пассивных и активных рабочих органов, а также вычесывающей сорняки из обрабатываемого слоя почвы. Рассмотрен лемех с направляющими дисками на перемещение которого в почве затраты энергии минимальны, обеспечивающий должным образом движение почвы к сепарирующему устройству. Теоретические исследования проводились с использованием механико-математического моделирования взаимодействия рабочих органов с почвой. Экспериментальные исследования проводились по отраслевым методикам с применением тензометрических средств и методов планирования многофакторных экспериментов. Усовершенствован процесс обработки почвы с применением дисковых рабочих органов. Получила дальнейшее развитие теория обоснования параметров рабочих органов активно-пассивного действия для операции крошения и сепарации структурных частиц почвы. Составлена математическая модель взаимодействия рабочих органов с почвой с учетом взаимосвязей показателей энергоемкости технологичных процессов. Применение методов прямого вариационного исчисления при обосновании профилей почвообрабатывающих рабочих органов позволяет снизить на 10...30% расходы энергии на их функционирование.

Ключевые слова:сгруживание почвы, направляющие диски, подъем почвы отрывом, предпосевная обработка почвы, высота подъема почвы, рыхлительно-сепарирующая машина, сепарация, рабочие органы, профиль лемеха, перемещение в почве

The research object is the process of functioning of the excavating parts of a cultivating separating ripper, which transforms the structure and the density of a soil layer in accordance with the requirements of agronomical science for the cultivated crop. This result is achieved using the coordinated interaction of passive and active excavating parts. The machine also combs out the weed. The author considers the plowshare with steering disks, which spends less energy when moving through soil and directs soil to the separator. Theoretical researches are based on mechanical and mathematical modeling of interaction of the moving parts with soil. Experimental researches are based on the sectoral methods using strain-gage instruments and the methods of multifactor experiments planning. In the result, the process of soil cultivation using disk cultivating parts has been improved, the theory of justification of the parameters of active-passive cultivating parts for the separation and pulverization of soil and been developed; the mathematic model of interaction of cultivating parts with soil with account of energy intensity rates of technological processes has been composed. The use of methods of direct variational calculation for the justification of shapes of cultivating parts of a cultivating separating ripper helps reduce energy consumption by 10-30%.

Keywords: почвообрабатывающая сепарирующая машина

movement through soil, shape of a plowshare, cultivating parts, separation, cultivating separating ripper, real tillage, secondary tillage, tillage with separation, steering disks, building-up

Введение. Механическая обработка почвы является одним из самых весомых факторов, который в дальнейшем определяет способность почвы обеспечить растения водой, воздухом, теплом и питательными веществами. Кроме того, при обработке почвы, уничтожаются сорные растения и вредители, заделываются в нее растительные остатки и удобрения. Высококачественное выполнение этих операций во многом влияет на дальнейшее наращивание плодородия почвы или, как минимум, поддержание его на должном уровне взамен используемых культурными растениями всех питательных веществ во время выращивания.

Поэтому возникла необходимость создания принципиально новых почвообрабатывающих машин и орудий, новых способов обработки почвы. Последнее, возможно путем сокращения или совмещения технологических операций, уменьшением глубины обработки и т.д., что входит в технологию так называемых «минимальных» и «нулевых» обработок почвы[1,2].

Постановка задачи. Известная рыхлительно-сепарирующая машина для предпосевной обработки почвы[3]состоит из рабочих органов для подъема и рыхлительно-сепарирующего устройства (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины.

При движении машины, установленные на раме свободновращающиеся диски внедряются в почву и перекатываются в ней, при перемещении своей оси в направлении, вращения ротора. Вращательным движением диски, способствуют отрыву почвы, поджатой между ними, от массива, и далее движению ее по лемеху. Подъем почвы необходим для подачи ее на лемех и далее выполнения процесса фракционного перераспределения комочков почвы. Расстояние между дисками подобрано таким образом, чтобы почва между ними не заклинивалась. Последнее исключает излишний подъем почвы, отрыв ее от поверхности лемеха и нарушение технологического процесса работы устройства для подъема почвы. При этом возникает необходимость в выборе профильной линии лемеха таким образом, чтобы затраты энергии на перемещение его в почве были минимальными.

Анализ исследований и публикаций.Структурный состав почвы во многом зависит от наличия и оптимального сочетания в ней твердой, жидкой и газообразной фаз. Опыты, проведенные учеными Э. Вольни, В.В. Квасниковым, М.М. Голдиным и другими указывают на то, что более высокие урожаи сельскохозяйственных культур были получены на хорошо оструктуренных почвах[4].

Учеными проведено большое количество исследований, направленных на снижение энергоемкости обработки почвы, но результаты исследований не были широко внедрены в практику из-за несовершенства конструкций предлагаемых устройств[5].

Современная наука все шире рекомендует производству применение минимальной почвозащитной системы обработки почвы путём уменьшения глубины обработки, количества механических обработок или объединение ряда технологических операций[6]. Такой технологией достигается сохранение структуры почвы, устраняется чрезмерное уплотнение почвы, повышается её стойкость против эрозионных процессов[7]. В степной зоне хорошо зарекомендовала себя система мелкой обработки почвы под озимые культуры, которые размещаются после непаровых предшественников, или по занятому пару.

Идеи уменьшения количества выполняемых операций в земледелии давно выдвигаются учеными. Ещё Д.И. Менделеев писал, что «…относительно качества пахоты многие ошибаются, думая, что чем больше раз пахать, то тем лучше».

Существует много способов минимизации обработки почвы, но все основные мероприятия сводятся к следующему:

- использование гербицидов;

- применение широкозахватных агрегатов;

- применение комбинированных агрегатов;

- фрезерование почвы.

Так называемая «нулевая» обработка почвы предполагает обработку гербицидами междурядий, а в зоне заделки семян проводится рыхление почвы.

Из перечисленных способов минимизации обработки почвы приоритетное направление все больше набирает применение комбинированных почвообратывающих машин и агрегатов[8, 9, 10]. Последние имеют высокую производительность, дешевые в использовании, не нарушают агротехнических требований и способствуют снижению сроков выполнения технологических операций. Разделяют три основные типы комбинированных машин и агрегатов:

- агрегат комплектуется из нескольких, последовательно соединенных простых машин, каждая из которых выполняет свою операцию;

- последовательно устанавливаются на одной раме различные рабочие органы для выполнения технологического процесса;

- машины со специальными комбинированными рабочими органами.

Широкое распространение получили комбинированные почвообрабатывающие машины типа «Европак», к рабочим органам которых относятся выравниватели, S-образные лапы и ротационные измельчители комков. Использование данных машин в производстве позволяет объединить от двух до шести операций и снизить на 20…40 % расход топлива на предпосевную подготовку почвы.

Агрегаты, составленные на основе комбинации однооперационных орудий, хотя и имеют некоторые преимущества, не оправдывают себя из-за своей громоздкости, неустойчивости движения в прямолинейном направлении и несоответствия их ширины захвата. Посевные комбайны, с установленными на одной раме рабочими органами сеялки и почвообрабатывающих орудий, выполненные в виде лап или дисков, менее громоздки.

Применение на комбинированных машинах активных рабочих органов позволяет за один проход агрегата обеспечить высокое качество обработки почвы. Такие машины, как правило, состоят из фрез и рабочих органов сеялки[11, 12]. Однако широкого распространения машины с активными рабочими органами не получили из-за большой энергоемкости и ненадежности в работе. Последнее объясняется большими затратами энергии на отбрасывание почвы фрезами, которые в общих затратах энергии составляют от 30 до 70 %.

По назначению комбинированные машины можно разделить на три группы. Первая группа - машины для совмещения основной и предпосевной обработки почвы. К этой группе можно отнести комбинированные агрегаты и машины: ГРН-1,6; ГРН-3,9; агрегат «Смарагд» фирмы «Лемкен»; «Европак»; АПЧ-2,5; АКШ-3,6; RAY-Polu AG; АКП-2,5; АКП-5; комбинированная машина АКР-3,5; АГРО-3 и др.

В разных вариантах использование машины АГРО-3 позволило получить агрономически ценных комков (0,25…10 мм) в верхнем слое почвы 62,5 %.

Исследуемые образцы обработки чизельным рыхлением также дают лучшие показатели, в сравнении с 2-х разовым дискованием БДТ-7. При чизельном рыхлении их было 84 шт./м2 против 92 шт./м2 при 2-разовом дисковании БДТ-7.

Вторая группа машин для совмещения операций предпосевной обработки почвы включает комбинированные машины РВК-3,6; РВК-5,4; РВК-7,2, выравниватель ВИП-5,6, культиватор-глубокорыхлитель КФГ-3,6, грядкообразователь УГН-4К, комбинированные агрегаты RAU-STERNILLER, PAY-TERRAMAKC, АПБ-6, «Копактор», ККП-6, КНШ-6, «Резидент», «Система-Коруну» и другие.

Третья группа - машины для совмещения предпосевной обработки почвы и сева. Эти машины выполняют предпосевную культивацию и посев. В большинстве случаев в эту группу входят простые машины (культиватор и сеялка), а также специальные почвообрабатывающие и посевные агрегаты, такие как фрезерные культиваторы-сеялки, сеялки-культиваторы, лущильники-сеялки, фрезерные культиваторы, сеялки и комбинированный агрегат КА-3,6; АПП-6, «Солитер» фирмы «Лемкен» и другие.

Рассмотренные машины позволяют сократить время на подготовку к той или иной операции, что дает преимущества над теми машинами, которые использовались в сельском хозяйстве до этого времени. Сокращение количества выполняемых операций способствует снижению затрат на предпосевную обработку почвы по сравнению с общепринятой технологией на 52 %, а затраты горюче-смазочных материалов - на 47,8 %.

Анализ работы различных типов почвообрабатывающих комбинированных машин показал, что наибольшую перспективу имеют машины, которые за один проход выполняют весь комплекс работ по подготовке почвы к посеву. Такие комбинированные машины позволяют сократить до минимума сроки выполнения технологических операций, расход энергии и средств на их выполнение.

Производственные испытания предлагаемого типа комбинированных машин показывают, что лучшие показатели в работе дает тип комбинированных машин, оборудованных специальными рабочими органами для последовательного выполнения технологического процесса подготовки почвы к посеву, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Менее энергоёмкими и более надёжными в работе являются комбинированные почвообрабатывающие машины с активно-пассивными рабочими органами. К таким относится машина почвообрабатывающая рыхлительно-сепарирующая «Докучаевская» ПРСМ-5 стратификатор (Рис. 2).

Рис. 2. Экспериментальная почвообрабатывающая рыхлительно-сепарирующая машина в агрегате с трактором ХТЗ-17221

Работает машина следующим образом, Лапа подрезает пласт почвы снизу и подает его к рыхлительно-сепарирующему устройству. Ножи ротора захватывают почву, перемещают ее по сепарирующей решетке с одновременным ее крошением. При ворошении почвы на сепарирующей решетке ножами ротора крупные ее частицы и корневища растений выталкиваются на поверхность, мелкие - просыпаются вниз.

Для того, чтобы почва не сгруживалась и не рассыпалась в стороны, с обеих сторон лемеха были установлены пассивные вращающиеся диски.

В данном случае плоские свободновращающихся диски работают как дополнительный рабочий орган.

При движении машины (рис. 1), установленные на раме свободновращающиеся диски внедряются в почву и перекатываются в ней, при перемещении своей оси в направлении, вращения ротора. Вращательным движением диски 1, способствуют отрыву почвы, поджатой между ними, от массива, и далее движению ее по лемеху. Одновременно установленная на стойке закрепленной на раме 6, стрельчатая лапа (лемех) 2, обеспечивает их заглубление, подъем слоя почвы оторванной от массива плоскими свободновращающимися дисками 1 , которая поднимаясь, частично крошится, движется, попадая на сепарирующую решетку 5. Также направляющие диски 1 ограничивают сгруживание почвы с лемеха на стороны[3].

Из вышеизложенного следует, что такие рабочие органы комбинированной почвообрабатывающей машины обеспечивают высокое качество обработки почвы с одновременным снижением энергоемкости ее проведения.В связи с этим и возникла необходимость в дальнейшем исследовании процесса функционирования рабочих органов данной почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины для их применения в различных вариантах использования в технологиях механизированной обработки почвы.

Цель статьи.Обосновать профиль лемеха с направляющими дисками с минимальными затратами энергии на его перемещение в почве.

Основной материал.При решении задачи будем полагать, что рыхлительно-сепарирующая машина перемещается прямолинейно с равномерной скоростью, диски вращаются по отношению к движущейся по лемеху почве, не изменяя траектории движения ее частиц, а силами инерции вследствие малых скоростей можно пренебречь. На рис. 3 показана в подвижной декартовой системе координат схема рабочих органов для подъема почвы.

Рис. 3. Схема к обоснованию профильной линии лемеха с направляющими дисками

Выделим в почве элементарный пласт, на который действует сила его весаdGи сила трения о него дисков. На элементарный участок лемеха действует нормальное давление почвыqdlи сила тренияfqdl. Силу сопротивления движению лемеха в почве определяем с учетом того, что не весь слой почвы, расположенный на лемехе, находится в зоне действия дисков. В этом случае силу сопротивления вычисляем по формуле

(1)

где- нормальное давление почвы на элементарную площадку лемеха в зоне действия дисков;

- нормальное давление почвы на элементарную площадку вне зоны действия дисков;

- координата точки, разделяющей зоны действия дисков на почву.

Если предположить, что давление почвы по ширине лемеха распределяется равномерно, то сила трения дисков о почву уменьшает воздействие силы веса пласта почвы на лемех на величину, пропорциональную площади трения пласта о диски. Тогда

(2)

где- проекция на вертикальную ось элементарной силы трения дисков о почву.

Сила веса элементарного пласта почвы единичной толщины определяется из уравнения

где- объемный вес почвы;

h- высота слоя почвы на лемехе;

b- ширина лемеха.

Для упрощения решения задачи проекцию элементарной силы трения дисков о почву принимаем пропорциональной площади трения и вычисляем по формуле

(3)

где- коэффициент пропорциональности между площадью поверхности трения дисков о пласт почвы и проекцией силы трения;

- значения ординат профильной линии поверхности лемеха и режущей кромки направляющих дисков, причем

(4)

Во второй зоне силы трения дисков о почву отсутствуют, поэтому

(5)

С учетом уравнений (2)...(5) выражение (1) принимает вид

(6)

Если учесть результаты исследований Г.Н. Синеокова и И.М. Панова[10], М.И. Мацепуро и И.В. Манюты[13]по обоснованию параметров лемеха для подъема почвы и на их основании выбирать граничные условия, то следует уточнить профиль лемеха в связи с установкой по его бокам направляющих дисков. В таком случае постановка задачи формулируется следующим образом. Среди множества кривых, проходящих через точкиивыбрать такую, которая описала бы профильную линию лемеха, обеспечивающего минимальное тяговое сопротивление движению в почве.

Уравнение кривой профильной линии лемеха, удовлетворяющее граничным условиям, будем искать в виде

(7)

где- коэффициенты, подлежащие определению.

После дифференцирования уравнения (7) поxполучим

(8)

Определив частные производные (6) пои приравняв их к нулю, получим следующую систему уравнений

(9)

где

При дифференцировании выражения (6) полагаем, что координата, разграничивающая зону действия дисков на почву, зависит только от их радиуса, глубины хода, величины сгруживания почвы на лемехе и не зависит от профиля лемеха. В противном случае необходимо было бы сначала решить задачу по определению влияния профиля лемеха на значение координаты и проводить дифференцирование выражения (6) с учетом подвижных пределов интегрирования.

Решив систему из двух уравнений (9) с двумя неизвестнымис учетом выражений (7) и (8), получим значения искомых коэффициентов.

Систему уравнений (9) решаем приR= 0,18 м; X0= 0,05 м; X1= 0,14 м; Xk= 0,18 м; Zk= 0,05 м;f= 0,5;b=0,1 м;h= 0,1 м; KП= 2. В результате уравнение, описывающее профиль лемеха, имеет вид

(10)

График полученной зависимости представлен на рис. 4.

Рис. 4. Теоритически обоснованный профиль лемеха с направляющими дисками

Эксперименты по определению тягового сопротивления лемехов с направляющими дисками с прямым и теоретически обоснованным профилем проводили в почвенном канале при глубине обработки 0,12 м и влажностью почвы 20 %. Эксперимент проводился c четырехкратной повторностью.

Скорость движения тензометрической тележки составляла 0,69 м/с. Данные о тяговом сопротивлении лемехов с направляющими дисками с прямым и теоретически обоснованным профилем приведены в табл. 1.

Таблица 1

Тяговые сопротивления лемехов, Н

Повторность

Тип лемеха

% к лемеху прямого

профиля

Прямого профиля

Экспериментального

1

125,0

89,25

2

143,0

75,75

3

152,0

89,25

4

138,5

89,25

Среднее

139,6

85,88

61,5

Результаты статистической обработки полученных экспериментальных данных с использованием критерия Фишера показывают, что доля влияния фактора составляет 91,8 %, достоверны с вероятностью 95 %. Наименьшая существенная разница составляет 22,626 Н.

Анализ данных таблицы показывает, что лемех с теоретически обоснованным профилем по сравнению с лемехом с прямым профилем имеет тяговое сопротивление на 38,5 % меньше, что подтверждает достоверность результатов теоретических исследований.

Выводы

боснован профиль лемеха с направляющими дисками с минимальными затратами энергии на его перемещение в почве. Результаты экспериментов подтвердили достоверность теоретических исследований по обоснованию профиля лемеха с направляющими дисками. Доказано, что лемех с направляющими дисками с обоснованным профилем, имеет тяговое сопротивление на 38 %. меньше в сравнении с ранее известным лемехом.

Библиография

1.Мельник В. И. Перспективный метод решения задач почвообработки / В. И. Мельник, Л. Н. Тищенко // Інженерія природокористування.-2014.-№ 1.-С. 42-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iprk_2014_1_9. .

2.Слободюк П.И., Пащенко В.Ф., Медведев В.В. Комбинированная обработка почвы // Техника в сельском хозяйстве. - 2011. - № 3 - С. 14-15.

3.Сыромятников Ю.Н. Повышение эффективности технологического процесса движения почвы по лемеху почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины. // Сельское хозяйство. -- 2017.-№ 1.-С.48-55. DOI: 10.7256/2453-8809.2017.1.22037. URL: http://e-notabene.ru/sh/article_22037.html

4.Зеленин А.Н. Основы разрушения грунтов механическими способами. 2-е изд. - М.: Машиностроение, 1968. - 375 с.

5.Кузнецов Н.Г. Сохранение плодородия почвы при воздействии на нее ходовых систем тракторов и рабочих органов машин // Вестн. с.-х. наук. - 2001. - № 7. С. 115-118

6.Сидоров М.И. Современные тенденции в обработке почвы // Земледелие. - 2016. - № 4. - С. 18-21.

7.Пащенко В.Ф. Онишко М.И. Снижение энергоемкости комбинированной машины для обработки почвы и посева // Механизация и электрификация сельского хозяйства: Сб. науч. тр. УНИИМЭСХ. Вып. 70. - Киев, 1989. - С. 17-20.

8.Онишко М.И. Разработка и обоснование параметров рабочих органов комбинированной машины для обработки почвы и посева: Дис ... канд. техн. наук. - Харьков, 1988. - 134 с.

9.Пащенко В.Ф. Моделирование взаимодействия с почвой рабочего органа с гибким элементом // Сб. научн. трудов ХГАУ “Технология производства и конструирование сельскохозяйственных машин”. - Харьков, 1997. - С. 12-22

10.Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. - М.: Машиностроение, 1977.

11.Василенко П.М., Медведев В.В., Пащенко В.Ф. и др. Орудие для обработки почвы и посева // А.с. № 1168116. - Опубл. 23.07.85. - Бюллетень № 27.

12.Медведев В.В., Слободюк П.И., Пащенко В.Ф., Баглай К.И., Хливняк Г.Г. Рабочий орган для предпосевной обработки почвы в подсеменном слое // Механизация и электрификация с.х. - 1986. - № 5. - С. 20-22.

13.Мацепуро Е.М., Манюта И.В. Вопросы земледельческой механи¬ки. - Т.2. - Минск: Госиздат БССР, 1959.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом. Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, среперы. Классификация и функции экскаваторов: одноковшовые строительные, полноповоротные экскаваторы с механическим и гидравлическим приводом, планировщики.

    реферат [1,6 M], добавлен 11.01.2014

  • История появления стиральной машины. Активаторные стиральные машины: особенности, конструкция, достоинства. Устройство автоматической стиральной машины. Классы стирки, отжима и энергопотребления стиральной машины. Основные операции, выполняемые СМА.

    презентация [1,3 M], добавлен 16.03.2012

  • Производительность лентосоединительной машины UNIlap и норма обслуживания оператора машины. Расчет производительности гребнечесальной машины: нормировочная карта и вычисление повторяемости рабочих приемов. Расчет производительности кольцевой прядильной.

    курсовая работа [163,2 K], добавлен 19.08.2014

  • Визначення власних частот крутильних коливань вала з дисками. Постановка прямого спектрального завдання коливання вала з одним та чотирьма дисками. Діагностування коефіцієнтів твердості ділянок вала між дисками. Діагностування моментів інерції мас дисків.

    курсовая работа [350,5 K], добавлен 25.03.2011

  • Структурный и кинетический анализ рычажного механизма транспортной машины. Кинематический анализ зубчатого механизма. Построение эвольвентного профиля зубьев инструментальной рейкой. Построение профиля кулачка по заданному закону движения толкателя.

    курсовая работа [784,2 K], добавлен 07.03.2015

  • Основные характеристики и назначение двухигольной швейной машины 237 класса производства ЗАО "Завод "Промшвеймаш". Механизм петлителей и принцип действия машины. Описание и предназначение вышивальной машины ВМ -50, виды строчек на разных видах ткани.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 13.01.2012

  • Технологический процесс производства круп. Обзор конструкции моечной машины. Расчет шнековых устройств, корпуса, привода. Прочностной расчет вала. Техника безопасности при эксплуатации машины на производственных участках перерабатывающих предприятий.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.10.2013

  • Устройство, техническая характеристика и принцип действия сыромоечной машины РЗ-МСЩ. Электротехнический или гидравлический расчет работоспособности конструкции. Монтаж, эксплуатация и технологический процесс ремонта машины для мойки твердых сыров.

    курсовая работа [124,0 K], добавлен 30.11.2015

  • Классификация, виды и устройство ручных машин. Сверлильные и шлифовальные машины. Технологические машины со встроенными двигателями. Угловые шлифовальные машины. Электрические цепные пилы. Машины для резки металла и дерева, сборки резьбовых соединений.

    реферат [2,6 M], добавлен 05.06.2011

  • Машины однократного и многократного волочения. Принцип работы однократной волочильной машины. Машины многократного волочения без скольжения. Схемы многократных волочильных машин магазинного типа. Цепные волочильные станы, описание схем их работы.

    реферат [671,8 K], добавлен 23.12.2008

  • Тепловая нагрузка при термообработке продуктов. Расчет толщины слоя теплоизоляции. Выбор холодильной машины и испарителей. Расчет эксплуатационных теплопритоков. Подбор и распределение воздухоохладителей. Выбор расчетного режима и холодильной машины.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 19.04.2013

  • Понятие и классификация погрузочных машин, их разновидности и выполняемые функции, особенности и условия практического применения. Буропогрузочные машины: типы и внутреннее устройство, сферы использования на сегодня. Погрузочно-транспортные машины.

    реферат [880,6 K], добавлен 25.08.2013

  • Паровая машина как первый механический двигатель, нашедший практическое применение. Первая удачная паровая машина с поршнем. Газовые тепловые двигатели. Схема двигателя Стирлинга. Чертеж паровой машины И.И. Ползунова. Эволюция паровой машины Дж. Уатта.

    реферат [1019,0 K], добавлен 02.04.2009

  • Конструкторская компоновка общего вида и технологический расчет узлов машины для нанесения логотипа на металлическую тару. Разработка пневматической схемы машины и расчет конструкции пневмоблока управления. Описание технологической схемы сборки машины.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 20.03.2017

  • Использование измельчения материала в бегунах в поточно-механизированных линиях. Параметры проектируемой машины. Кинематический и конструкторский расчёт привода машины. Правила технической эксплуатации машины при обслуживании. Схема и карта смазки.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 28.11.2014

  • История развития швейной машины, надежность машин производства компании "Зингер". Общие сведения о механизмах швейной машины. Типы челночного устройства. Устройство швейной машины и принципы ее работы. Разновидности швейных машин и их предназначение.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 10.11.2010

  • Расчет рабочих характеристик машины в двигательном и генераторном режимах работы. Снятие механических характеристик при различных напряжениях питания в цепи якоря и при различных возбуждениях. Регулировочные характеристики при изменении напряжения якоря.

    лабораторная работа [2,1 M], добавлен 12.01.2023

  • Устройство и условное изображение синхронной трехфазной машины. Расположение полюсов магнитного поля статора и ротора. Зависимость электромагнитного момента синхронной машины от угла. схема включения синхронного двигателя при динамическом торможении.

    реферат [347,0 K], добавлен 10.06.2010

  • Устройство, работа и область применения прядильно-крутильной машины ПК-100. Технологическая схема машины. Устройство полого веретена ВПК-32. Особенности процесса формирования пряжи на машине. Устройство крутильной машины двойного кручения ТКД-400Ш.

    лабораторная работа [3,6 M], добавлен 20.08.2014

  • Исследование видов картофелеочистительных машин. Анализ основных параметров, влияющих на качество очистки, производительность и мощность машины. Технологический расчет конусной картофелеочистительной машины периодического действия и дискового механизма.

    контрольная работа [133,8 K], добавлен 11.02.2014

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.