
- •Введение
- •1. Технология механизированных работ по строительству посевного отделения питомника
- •1.1. Выбор и обоснование технологии озеленительных работ
- •1.2 Выбор и обоснование системы машин
- •Корчевательная машина км – 1
- •2. Кустарниковые грабли к – 3
- •Бульдозер –погрузчик дз -133
- •4. Разбрасыватель навесной нру-0,5
- •5. Разбрасыватель органических удобрений роу-6
- •6. Плуг ппн- 40
- •7. Дисковая борона бдн-3,0
- •9. Каток зккш-6
- •10. Сеялка спн-4
- •2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов
- •2.1. Тяговое сопротивление рабочих машин
- •2.2 Тяговые показатели тракторов
- •3. Техникоэкономические показатели использования машинотракторного парка. 3.1 Расчет производительности машинно-тракторных агрегатов
- •3.2 Расчет потребного количества машинно-тракторных агрегатов
- •3.3 Определение потребности в топливе и смазочных материалах
- •Заключение
- •Список используемой литературы
7. Дисковая борона бдн-3,0
Для дискования используют дисковую борону БДН-3,0. Она предназначена для рыхления пластов, предпосевной обработки зяби и лущения стерни. Состоит из передней и задней трубчатых рам. К каждой раме шарнирно присоеденины две дисковые батареи из шести дисков каждая. Угол атаки в пределах 0…25◦, а следовательно и глубина обработки, регулируется при помощи двух рычагов с зубчатыми секторами. Кроме того, величину глубины обработки регулируют давлением груза в балластном ящике.
Диски сферические гладкие диаметром 450 мм; глубина обработки до 12 см, ширина захвата 3 м, рабочая скорость 8-10 км/ч, производительность до 2 га/ч, масса бороны 700 кг. Агрегатируется с МТЗ-80.
Для боронования используется зубовая борона БЗС-1,0.
8. Борона зубовая средняя БЗС-1,0 предназначена для рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, дробления глыб и комьев, а также для боронования всходов зерновых и технических культур.
Борона прицепная агрегатируется с трактором ДТ-75 с помощью сцепок, а также совместно с почвообрабатывающими орудиями. Производительность - 1,2 га/час, рабочая скорость - 12 км/час, ширина захвата - 1,0м, глубина обработки почвы - до 8 см, число зубьев – 20. Масса - 37,8кг.
9. Каток зккш-6
Прикатывание почвы выполняется катком ЗККШ-6.
ЗККШ-6 трехсекционный, секции расположены в шахматном порядке. Рабочие органы – шпоровые диски диаметром 520мм, свободно надетые на ось. Рама сварная имеет форму правильного четырехугольника, на котором расположен балластный ящик.
Давление катка при работе без балласта 24Н на 1см захвата, с балластом 42 Н на 1см, ширина захвата трех секций 6,1м, скорость 10км/ч, производительность 6га/ч.
Агрегатируется с трактором МТЗ-80.
10. Сеялка спн-4
Для посева семян ели используется сеялка СПН-4. Сеялка предназначена для посева крупных и мелких, сыпучих и несыпучих семян семечковых и косточковых культур в плодовых и лесных питомниках.
Технические характеристики: ширина захвата - 1,8м; рабочая скорость – 5-6,5км/ч; производительность - 0,7 га/ч; число засеваемых рядков 2-4; вес - 325 кг.
2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов
Обеспечение оптимального с технической (агротехнической) и экономической точек зрения сочетания трактора с рабочими машинами является основной задачей рационального агрегатирования.
Большое число различных технологических операций по строительству и уходу за зелеными насаждениями и сжатые сроки выполнения многих из них предопределяют частую сменяемость машин, агрегатируемых в основном с сельскохозяйственными тракторами.
Комплектование машинно-тракторных агрегатов включает:
- определение тягового сопротивления рабочих машин;
- определение тяговых показателей трактора;
- выбор рабочей передачи трактора и скорости движения агрегата;
- расчет состава агрегата;
- определение общего тягового сопротивления агрегата;
- определение степени загрузки трактора.
2.1. Тяговое сопротивление рабочих машин
Тяговое сопротивление Rп плугов общего назначения определяется по формуле академика В. П. Горячкина:
,
(1)
где f ' – коэффициент, учитывающий трение плуга о дно и стенку борозды и трение колес (f '=0,25…0,70); Q – вес плуга, Н (принимается по технической характеристике плуга); K’ – удельное сопротивление почвы Н/смІ (для легких почв K’=2,0-3,5; для средних K’=3,6-5,5; для тяжелых K’=5,6-8,0; для очень тяжелых K’≤8,1); a – глубина вспашки, см; B – ширина захвата плуга, см; ε – коэффициент динамичности (ε=0,15-0,20 Н·сІ/мІ·смІ); v – скорость движения плуга, м/с.
При практических расчетах тяговое сопротивление плуга определяется по упрощенной формуле
,
(2)
где К – удельное тяговое сопротивление плуга, Н/ смІ.
Плуг ППН -40
К=8, а=40 см, В=40см. Rп=8*40*40=12800 Н
Бульдозер ДЗ-133
К=5, а=8 см, В=210см. Rп=5*8*210=8400 Н
Тяговое сопротивление борон, культиваторов, рыхлителей, катков, фрез (при глубине обработки до 10 см) и лущильников Rд при сплошной обработке почвы определяется по формуле:
,
(3)
где К1 – удельное тяговое сопротивление, Н/м; (значения К1 приведены в учебнике [2] таблице 14.8 и 14.10); В – ширина захвата машин, орудий, м.
Борона БЗС-1,0
К1=550, В=1 м. RД=550*1=550 Н
Борона БДН-3,0
К1=2500, В=3 м. RД=2500*3=7500 Н
Каток ЗККШ-6
К1=2000, В=6 м. RД=2000*6=12000 Н
Тяговое сопротивление Rc посевных и посадочных машин определяется по формуле:
,
(4)
где Qc – вес сеялки или сажалки, Н; f’- коэффициент сопротивления машин перекатыванию на колесах, на пашне f’=0,2; nсош – число сошников на машине, шт.; Rcош – сопротивление сошников, Н (значение тягового сопротивления одного сошника сеялки дано в учебнике [2], таблице 14.11. Сопротивление сошников посадочных машин принять: для культурных старопахотных почв 4000-6000; для раскорчеванных вырубок 6000-8000; для нераскорчеванных вырубок 8000-12000 Н).
Сеялка СПН-4
Qc=3185 Н, f’=0,2, nсош=4,Rсош=80Н
Rc=3185*0,2+4*80 = 877 Н
Тяговое сопротивление вычесывателя корней
,
(5)
где Qвыч – вес вычесывателя корней, Н; fвыч – коэффициент сопротивления перекатывания ( с учетом давления грунта на зубья f = 0,4 -0,6); Ко – коэффициент удельного сопротивления вычесывания корней и рыхлению почвы (на средних почвах Ко=0,6-1,2 Н/смІ); λвыч – коэффициент разрыхления почвы зубьями, зависящий от расстояния между ними (λвыч=0,75-0,80).
Корневые грабли К-3
Qвыч=10780Н, fвыч=0,6, λвыч=0,8, а=15 см, В=5 м
Rвыч=10780*0,6+5*15*0,8=6528 Н
При корчевании пня корчевательной машиной с опущенными в почву клыками и горизонтально прикладываемой к пню силы рабочее сопротивление Rкор, Н составляет:
Rкор=fк.м*G к.м.+Kпн*ак*Вк.м*λр+Gпfп, (6)
где fк.м – коэффицент сопротивления перемещению корчевальной машины, составляющий 0,30…0,80; G к.м – сила тяжести корчевальной машины, Н; Kпн – удельное сопративление пня корчеванию, учитывающие разрыв корней и рыхление почвы, равное в зависимости от типа почвы, диаметра пней и породы 5…50 Н/см2; ак – глубина погружения клыков корчевательной машины в почву (при диаметрах пня 24, 28, 30 см составляет соответственно 28, 32, 50 см); Вк.м – ширина захвата отвала корчевательной машины, см; лр - коэффицент неполноты рыхления почвы за счет расстояний между зубьями-клыками, равный 0,40…0,75; Gп – сила тяжести перемещаемого отвалом машины пня и грунта, составляющая 3000…4000 Н для корчевательных машин типа ДП-25; fп – коэффициент сопротивления перемещению пня и грунта, равный 0,4…1,1.
Корчеватель КМ-1
fк.м=0,5,G к.м.=10000 Н, Kпн= 30 Н/см2,ак=32 см,Вк.м=2,5 м,λр=0,5, Gп = 3000 Н,fп, = 0,6
Rкор=0,5*10000*30*32*2,5*0,5+3000*106=8000 Н