
- •9 Какие силы действуют на навесной плуг в процессе работы? Какими способами можно определить реакцию почвы на опорном колесе навесного плуга в процессе работы?
- •10 Как определить скорость штока силового цилиндра и любой точки плуга при подъеме? Как определить путь выглубления плуга?
- •11 Как определить допустимую массу навесных машин для агрегата с гусеничным трактором?
- •13 Как определяется время подъема плуга из рабочего положения в транспортное? Как определить путь заглубления навесного плуга и от каких факторов он зависит?
- •14 Какие силы действуют на дисковые рабочие органы в процессе работы? Как определяется зона деформации почвы в направлении, перпендикулярном движению рыхлительной лапой культиватора?
- •15 Как определяется соотношение между силами Rx, Ry, Rz, r/, r// действующими на рабочие органы дисковых лущильников и борон?
- •22 Как определяется радиус полива и секундный расход жидкости для распыливающих устройств дождевальных машин?
- •62.Как определяется радиус полива и секундный расход жидкости для распыливающих устройств дождевальных машин?(по лабе)
13 Как определяется время подъема плуга из рабочего положения в транспортное? Как определить путь заглубления навесного плуга и от каких факторов он зависит?
Процесс перевода плуга из рабочего положения в транспортное осуществляется гидросистемой трактора. Если считать, что объемный коэффициент полезного действия насоса в процессе подъема – величина неизменная, то продолжительность подъема можно рассчитать по формуле:
Где l – ход штока гидроцилиндра, м; V – скорость выдвижения штока, м/с; d – диаметр поршня, м; QТ – расчетная производительность насоса, м3/с (табличная величина); η0 – объемный КПД (η0 = 0.95…0.96)
Скорость выдвижения штока гидроцилиндра
Где QД – действительная производительность насоса:
, л/мин
Где QТ – теоретическая производительность насоса (для НШ-50Л – Qт = 49 л/мин = 8,17*10-4 м3/с;); н - объемное КПД насоса, н = 0,8…0,86; Fп – площадь поперечного сечения поршня гидроцилиндра.
Если результирующую сил, действующих на плуг при заглублении обозначить R (рис.), a h — плечо результирующей относительно точки π (мгновенного центре вращения звена1-2), то момент, способствующий заглублению MЗ=Rh.
Заглубление будет осуществляться до тех пор, пока h>0. При h=0 орудие потеряет способность к заглублению. Часто для ограничения заглубления используют опорные колеса. Но и в этом случае к концу заглубления h=0, так как R учитывает и реакцию на колесе.
Установлено, что в начале заглубления опорная плоскость корпуса плуга должна быть наклонена к поверхности поля под углом ε0=4…80. В процессе заглубления угол ε0 уменьшается и на заданной глубине ε0=10. Такое расположение опорной плоскости корпуса в начале и в конце заглубления может быть обеспечено лишь в том случае, если мгновенный центр вращения π звена 1-2 будет впереди оси подвеса (шарнира 1). Это возможно только при определенной длине звена 1-2.
Длина пути заглубления может быть вычислена по формуле Г. Н. Синеокова.
14 Какие силы действуют на дисковые рабочие органы в процессе работы? Как определяется зона деформации почвы в направлении, перпендикулярном движению рыхлительной лапой культиватора?
Для избежания зацикливания почвы между
дисками в дисковой батарее
Определить ширину профиля АВ в плоскости ┴оси вращения диска
АВ=АЕ+ЕВ
Ширина профиля борозды определится как:
,
но
,
На дисковое орудия действует множество
элементарных сил, кот. приводится к 2-м
равнодействующим составляющим
и
.
Сила действует в плоскости вращения диска и проходит через ось.
Сила действует вдоль оси вращения диска и расположена на расстоянии
Данные силы необходимы нам для расчета дисков, прочностных расчетов подшипников, осей, узлов крепления рабочих органов.
Определение данных сил несколько затруднительно. Поэтому их определяют экспериментально, определив сначала RX,RY,RZ.
q-удельное сопротивление 1 метра ширины захвата орудия, кН/м2
В-ширина захвата орудия, м
Г
де
m и n –
коэффициенты.