
- •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)
15 Как определяется соотношение между силами Rx, Ry, Rz, r/, r// действующими на рабочие органы дисковых лущильников и борон?
Горизонтальную составляющую сопротивления почвы RXY` можно определить экспериментальным путем методом электротензометрирования. Тогда, согласно расчетной схеме,
По сопротивлению RX находят горизонтальную силу RY
Вертикальная составляющая реакции почвы RX зависит от горизонтальной R'XY. При этом большие значения m соответствуют большей глубине и меньшему углу атаки.
16 Как определяется зона деформации почвы в направлении, перпендикулярном движению рыхлительной лапой культиватора? Как определяется зона деформации почвы впереди рыхлительной лапы культиватора? Какие силы действуют на лапу культиватора и как они определяются? Какими параметрами характеризуются рыхлительные лапы? Каковы требования при расстановке рыхлительных лап на раме культиватора?
а-глубина обработки почвы
α-угол постановки лезвия лапы к дну борозды
l0-вылет носка лапы относительно стойки (задается конструктивными параметрами, необх.опред. l)
L-величина деформации почвы впереди стойки
d-ширина лапы
В-величина деформации почвы ┴направлению движения лапы.
l-величина деформации почвы впереди носка лапы
φ-угол трения почвы о поверхность лапы (сталь).
Зная величину деформации впереди раб.органа мы можем определить деформацию ┴ направлению движения.
;
;
Билет 38. Как определяется зона деформации почвы впереди рыхлительной лапы культиватора?
а-глубина обработки почвы
α-угол постановки лезвия лапы к дну борозды
l0-вылет носка лапы относительно стойки (задается конструктивными параметрами, необх.опред. l)
L-величина деформации почвы впереди стойки
d-ширина лапы
В-величина деформации почвы ┴направлению движения лапы.
l-величина деформации почвы впереди носка лапы
φ-угол трения почвы о поверхность лапы (сталь).
;
Билет 40. Какие силы действуют на лапу культиватора и как они определяются?
,
k-уд. сопротивление,
а-глубина, b-ширина.
ΘП = 12…170 для стрельчатых лап, соотношения меньшее значение для меньшей глубины и β
= 9…220 – для рыхлительных.
17 Как определяют расстояние между корпусами на раме плуга и производят расстановку опорных колес? Как определяется ширина захвата, количество и расположение рабочих органов и опорных колес на раме глубокорыхлителя?
Расстановка рабочих органов осуществляется в горизонтальной плоскости. Для этого проводят z параллельных линий, на расстоянии b друг от друга, где z=n+1, где n-число раб.органов.
На второй линии выбираем т.А, из кот по углом Θ0 проводим линию АВ-лезвие лемеха. К данной линии восстанавливаем ┴, от кот. под углом φпроводим линию,кот пересекают ранее проведенные || линии. Точки пересечения будут носками лемехов последующего корпуса.
Расстояние между р.о. определяется:
;
-
чизельный рабочий орган
-
стойка СиБМЭ
Колеса:
У прицепных орудий с жесткой рамой 3 опорных колеса.
У прицепных орудий с шарнирной рамой количество z=n+1, где n-количество секций.
У полунавесных 2-4 колеса в зависимости от схемы транспорта.
У навесных орудий n≤5 – 1 опорное колесо, n≥6 – 2 опорных колеса.
У секционных орудий с двумя продольными брусьями 3 опорных колеса.
При n≤5 у навесных орудий выбирается колесо №1, оно должно располагаться в районе центра тяжести орудия, несколько впереди его.
При n≥6 – 2колеса либо: 2,3 либо 2,4.
Колесо 4 идет по дну борозды за последним рабочим органом.
Колеса 2,3 должна находится на линии желательно || продольному брусу рамы.
Для полунавесных плугов колеса 2,4.
Для спец.тележки применяются опорные колеса 2,3
Расстояние l2≥1,5a
Расстояние l3≈100…150 мм.
Опорное колесо 4-флюгерное, l4=lk – рабочее между рабочими органами.
Для лучших условий копирования рельефа поля расстояние L должно равняться.
где LПП-длина преимущественных волн неровностей мезорельефа поверхностей поля.
LПП≈3…4.5 м.
18 В чем состоит технологический процесс работы катушечного высевающего аппарата? Зависимость толщины приведенного слоя семян от параметров катушечного высевающего аппарата? Как определяется рабочий объем катушечного высевающего аппарата и отношение между толщиной проведенного и действительного активных слоев?
Перемещение семян в активном слое толщиной С0 происходит под влиянием трения между семенами, находящимися в желобках, и семенами, расположенными вне желобков (рис.). Скорость движения семян по толщине слоя С0 непостоянна и снижается по мере удаления их от ребер желобков до нуля. Установим зависимость между средней скоростью движения семян vСР в активном слое и скоростью vК на наружном диаметре катушки. Если принять vср = 1, a vК = 1+m, то из соотношения vСР/ vК=1/(1+m) можно определить среднюю движения семян в активном слое: VСР=VК/(1+m), м/с.
Для определения Vа вводят понятие приведенной толщины активного слоя Спр , в котором семена движутся с постоянной скоростью, равной линейной скорости катушки vК. При одном полном обороте катушки объем семян, высеваемых слоем с приведенной толщиной Спр, должен быть равен объему семян, высеваемых действительным активным слоем С0 .
Тогда Va=C0∙vСР∙lP=CПР∙vК∙lP, м3. Отсюда С0∙vСР=СПР∙vK
Подставляя значение vСР из формулы, получаем С0∙ vК/(1+m)=CПР∙vК или С0=СПР∙(1+m), м.
Следовательно, зная приведенную толщину слоя СПР. можно определить толщину действительного активного слоя С0. Объем активного слоя толщиной СПР определяется из выражения: Va=π∙(dK+CПР)∙CПР∙lP, м3
Где dK
– наружный диаметр катушки, м. Решая
уравнение относительно СПР, имеем:
C0 примерно 10 мм для пшеницы, 7 мм для просо (получено экспериментальным путем)
Рабочим объемом катушки V0 называют объем семян, высеваемых катушкой за один оборот. Он состоит из суммы двух объемов: V0=VЖ+Vа, м3
Где VЖ – объем семян, вынесенных желобками катушки, м3; Vа – объем семян, прошедших в активном слое, м3.
Если известна масса семян G, высеваемых катушкой ха один оборот, то V0=G/γЗ, м3.
Где γЗ – объемная масса семян, кг/м3.
Объем желобков подсчитывают по формуле VЖ=fЖ∙z∙lP, м3
Где fЖ - площадь поперечного сечения желобка, м2; z – число желобков, шт; lР – длина рабочей части катушки, м.
Для определения Vа вводят понятие приведенной толщины активного слоя Спр , в котором семена движутся с постоянной скоростью, равной линейной скорости катушки vК. При одном полном обороте катушки объем семян, высеваемых слоем с приведенной толщиной Спр, должен быть равен объему семян, высеваемых действительным активным слоем С0 .
Тогда Va=C0∙vСР∙lP=CПР∙vК∙lP, м3. Отсюда С0∙vСР=СПР∙vK
Подставляя значение vСР из формулы, получаем С0∙ vК/(1+m)=CПР∙vК или С0=СПР∙(1+m), м.
19 Каким образом производится настройка сеялки СЗ-3,6 на заданную норму высева? Как определить объем семян, высеянных за один оборот вала высевающих аппаратов сеялки СЗ-3,6?
20 Как определить передаточное отношение от ходового колеса зерновой сеялки к высевающему аппарату, если норма высева задана в кг/га?
Передаточное отношение для сеялок определяется по формулам:
а) привод вала высевающих аппаратов от приводных колес i=nba/nхк
где nba - число оборотов вала высевающих аппаратов, 1/мин;
nхк - число оборотов приводных колес, 1/мин.
21 Какие силы действуют на сошник в процессе работы и как определить их статистические характеристики? Расчетная схема и дифференциальное уравнение движения сошника в почве.
59Какие силы действуют на сошник в процессе работы и как определить их статистические характеристики?
Сила F-давление пружины на поводок сошника.
Сила G-тяжести сошника и поводка
Сила R- равнодействующая всех сил сопротив. приложен.к сошнику
Силы через угол фи-
F=F0+k·l02·φ
F0-сила предв.сжатия пружины
k-жесткость пружины.
60 Расчетная схема и дифференциальное уравнение движения сошника в почве.
Вывод ДУ движения
где I-момент инерции сошника и поводка относительно оси вращения.
Сила F-давление пружины на поводк сошника.
Сила G-тяжести сошника и поводка
Сила R(t)- равнодействующая всех сил сопротив,приложен.к сошнику
φ-угол отклонения сошника от положения равновесия.
Здесь не учтен момент сил сопротивления.
Mс=b(dφ/dt) – b-коэф.пропорц.
Мс направлен проотив перемещн сошника
F=F0+kx=F0+kl02φ
Получаем
I=(d2φ/dt2)+b(dφ/dt)+ kl02φn=R(t) ·m-G·h-F0·n
Примем d=I·γ и kl02φ/I= ω2;
где γ – величина, имеющ размерность обратную времени 1/c
Получаем:
R(t) меняется по гармоническому закону с частотой p, 1/c. Примем как
R(t)=R0+R1cos(pt)
R0-сред значение силы сопротивл.R0m=Gh+F0h
R1=переменаная составляющая силы.сопр.
ИТОГ: