
- •Варианты заданий
- •Техническая характеристика
- •Содержание и объём курсовой работы
- •Косилки
- •Задание на курсовую работу.
- •3.2.4. Разработка схемы жатки.
- •Разработка и расчёт косилки
- •1.2.1. Выбор и расчёт параметров и режима работы режущего аппарата и механизма привода ножа
- •3.2.3. Выбор и расчёт параметров и режима работы шнека.
- •1.2.2. Определение кинематических показателей ножа
- •1.2.3. Определение энергетических показателей механизма ножа
- •3.2.2. Определение показателей работы режущего аппарата
- •3.2. Разработка и расчёт жатки
- •3.2.1. Выбор и расчёт параметров и режимов работы Режущего аппарата и механизма привода ножа
- •Жатки для скашивания трав
- •Задание на курсовую работу
- •1.2.4. Разработка схемы косилки
- •2. Жатки валовые и комбайнов
- •Задание на курсовую работу
- •Разработка и расчёт жатки
- •Выбор и расчёт основных параметров жатки
- •Выбор и расчёт параметров и режимов работы режущего аппарата и механизма привода ножа
- •Разработка схемы жатки
- •Расчёт параметров, режима и показателей работы мотовила
- •Выбор и расчёт параметров и Режима работы шнека
- •2.2.4. Выбор и расчёт параметров и режима Работы транспортёра
3.2.2. Определение показателей работы режущего аппарата
Одним из основных технологических показателей, определяемых агротехническими требованиями, является высота стерни, которая зависит от регулировки и работы механизма копирования и работы режущего аппарата. Влияние на этот показатель рабочего процесса режущего аппарата связано с отгибом стеблей. Для изучения и определения величины отгиба строится диаграмма движения режущего аппарата, отгиба стеблей и высоты стерни (Рис. 3.2.). Построение её ведётся в следующем порядке.
Вычертить тонкими
линиями сегмент в трёх положениях, а
противорежущую пластинку (вкладыш) –
в двух. Крайние левые и правые положения
сегмент занимает на расстоянии хода
ножа S,
а передние – подачи L.
Построить траекторию абсолютного
движения точки сегмента. При помощи
шаблона нанести такие траектории крайних
точек лезвия сегмента – косинусоиды
-
,
-
,
-
и провести траекторию движения крайних
точек лезвия пластинок m
– m
и n
– n.
Отметить точки
32∙
Рис. 3.1. Схема качающейся шайбы (МКШ): 1 – нож; 2 – шатун; 3 – вилка; 4 – вал колебателя с вилкой; 5 – кривошип; 6 – крестовина (шайба); 7 – подвеска; Ο – точка пересечения осей.
Для дальнейших расчётов снять с серийного сегмента и вкладыша пальца основные размеры и занести их в таблицу (Рис. 1.1. в разделе «Косилки»).
Режим работы режущего аппарата определяется подачей и частотой вращения кривошипа (числом полных колебаний ножа).
Числовое значение подачи:
L=λ∙h
где h – высота рабочей части режущей пары (сегмент-вкладыш);
λ – показатель, определяющий нагрузку на лезвие сегмента.
λ = 1,8 … 2,0 – для современных режущих аппаратов жаток.
9
Сила трения ножа с деталями пальцевого бруса
F= + ,
где - сила трения, обусловленная силой тяжести ножа;
- сила трения, возникающая от силы нормального давления шатуна на головку ножа.
Первая сила трения
=f∙G ,
где f – коэффициент трения, равный 0,26…..0,30;
G – сила тяжести ножа.
Вторая сила:
=f∙N ,
где N – сила давления головки ножа на направляющую.
N=( + + )∙tg λ ,
где λ – угол между шатуном и линией направления движения ножа.
Угол λ – величина переменная, но изменение его очень незначительно, так как радиус кривошипа очень мал в сравнении с длиной шатуна, поэтому можно принять его постоянным.
Среднее значение угла определяется из функции:
Sin
λ
=
,
Составляющая
от силы инерции
имеет сложный характер, так как сила
изменяется по ходу ножа по величине и
направлению.
Эта составляющая
=
∙
tgλ=
∙
tg
λ
,
=
∙f=f∙
∙
tg
λ.
Другие составляющие
=f∙
∙tg
λ,
=f∙
∙
tg
λ.
Cила очень мала, поэтому ей можно пренебречь.
Построить графики сил, действующих на нож, в зависимости от его перемещения (Рис. 1.4.).
10
Рис. 1.3. Схема дизакциального КШМ с приложенными к ножу силами.
Рис. 1.4. Графики сил в зависимости от перемещения ножа.
Работу сил тяжести и сил инерции звеньев КШМ при определении мощности движущей силы можно не учитывать, так как эти силы за время цикла (время хода ножа) меняют знак. Тогда
=
=
+
+
+
.
31