
- •Обоснование энергосберегающих режимов работы двигателей тракторов
- •Обоснование энергосберегающих режимов работы тракторов
- •Обоснование энергосберегающих режимов работы мобильных сельскохозяйственных машин
- •Обоснование состава и рабочей скорости ресурсосберегающих мта
- •Определение производительности и эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторных агрегатов
- •Оптимальное проектирование технологического процесса сплошного внесения твердых органических и минеральных удобрений по прямоточной технологии
- •Оптимальное проектирование технологического процесса уборки силосных культур
Определение производительности и эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторных агрегатов
1.Выписать из табл. 6.1 исходные данные по соответствующему варианту задания.
2.Определить производительность агрегата в заданных условиях W и Wи.
3.Определить затраты труда Н или Ни.
4.Определить расход топлива на единицу объема выполненной работы и и.
5.Определить прямые эксплуатационные затраты СЭ-> и СЭи..
6.Определить приведенные затраты СП и СПи
7.Заметить эффективные пути увеличения производительности агрегатов и снижения соответствующих эксплуатационных затрат.
8.Представить основные результаты расчетов в форме таблицы, приведенной в конце задания.
Основные положения
Основной целью задания является освоение студентами современных методов определения и анализа технико-экономических показателей работы машинно-тракторных агрегатов:
производительности;
трудозатрат;
расхода топлива;
прямых эксплуатационных затрат денежных средств;
приведенных эксплуатационных затрат денежных средств.
В результате успешного выполнения всех заданий этого комплекса студент должен получить навыки самостоятельного выбора состава и режимов работы ресурсосберегающих машинно-тракторных агрегатов и определения количественных значений технико-экономических показателей их функционирования в заданных природно-производственных условиях.
Таблица 6.1
Варианты заданий
№ вари- анта |
Вид операции |
Состав агрегата |
Длина гона, м |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вспашка легких почв |
МТЗ-80 + ПЛН-3-35 |
300-400 |
2 |
Вспашка средних почв |
Т-150 + ПЛН-6-35 |
400-600 |
3 |
Вспашка тяжелых почв |
К-700А + ПЛН-8-35 |
600-1000 |
4 |
Боронование (весеннее) |
ДТ-75М+ СГ-21 + 21БЗСС-1 |
1000 |
5 |
Лущение стерни |
Л-ДТ-75М+ЛДГ-10 |
300-400 |
6 |
Дискование |
Т-150 + ЛДГ-15 |
400-600 |
7 |
Сплошная культивация |
Т-150К+ СП-11- 2КПС-4 |
400-600 |
8 |
Прикатывание |
ЮМЗ-6М+СП-11+2ХЗККШ-6 |
300-400 |
9 |
Посев зерновых (узкорядный) |
ДТ-75М+ СП-11 + ЗСЗУ-3,6 |
400-600 |
10 |
Посадка картофеля |
МГЗ-80+СН-4Б |
300-400 |
11 |
Междурядная культивация |
ЮМЗ-6М + КРН-4,2 |
300-400 |
12 |
Уборка картофеля (комбайновая) |
МТЗ-80 + ККУ-2 |
300-400 |
13 |
Уборка силосных культур |
МТЗ-80 + КС-1,8 «Вихрь» |
400-600 |
14 |
Кошение трав |
ММЗ-6М+КС-2.1 |
400-600 |
15 |
Вспашка легких почв |
ДГ-75М + ПЛН-5-35 |
600-1000 |
16 |
Вспашка средних почв |
К-701 + ПТК-9-35 |
1000 |
17 |
Вспашка тяжелых почв |
Т-4А + ПЛП-6-35 |
400-600 |
18 |
Боронование (под озимые) |
ЮМЗ-6М + СП-11 + 12БЗСС-1 |
400-600 |
19 |
Лущение стерни |
К-700А + ЛДГ-20 |
600-1000 |
20 |
Дискование |
К-701 + ЛДГ-20 |
1000 |
21 |
Сплошная культивация |
К-701 + СП-16 + 4КПС-4 |
1000 |
22 |
Прикатывание |
ДТ-75М + СП-16 + 3Х3ККШ-6 |
600-1000 |
23 |
Посев зерновых (узкорядный) |
МТЗ-80 + СЗУ-3,6 |
300-400 |
24 |
Посадка картофеля |
ДТ-75М+СКС-4 |
400-600 |
25 |
Междурядная культивация |
МТЗ-80 + КРН-5,6 |
400-600 |
26 |
Уборка картофеля (комбайновая) |
ДТ-75М + ККУ-2 |
400-600 |
27 |
Уборка силосных культур |
Т-150К + КСС-2.6 |
400-600 |
28 |
Кошение трав |
МТЗ-80 + КДП-4.0 |
400-600 |
29 |
Вспашка средних почв |
Т-150К+ПЛП-6-35 |
600-1000 |
30 |
Посев зерновых (узкорядный) |
Т-150 + СП-16 + 4СЗУ-3.6 |
600-1000 |
Продолжение таблицы 6.1
№ варианта |
и, кг/м2 |
, град |
V, м/с |
В, м |
Каменистость |
Высота над уровнем моря; м |
Группа кон- тура |
Площадь, Занятая препятствиями, % |
1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
0 |
3.13 |
1,05 |
отсутствует |
до 500 |
II |
5-10 |
2 |
|
2 |
2,61 |
2,10 |
слабая |
до 500 |
III |
10-15 |
3 |
|
0 |
2,14 |
2,80 |
средняя |
до 500 |
II |
5-10 |
4 |
|
3 |
2,08 |
19,95 |
слабая |
до 500 |
I |
0 |
5 |
|
2 |
2,14 |
10,00 |
средняя |
до 500 |
II |
5-10 |
6 |
|
0 |
2,30 |
15,00 |
отсутствует |
до 500 |
III |
10-15 |
7 |
|
3 |
3,18 |
8.00 |
отсутствует |
до 500 |
II |
5-100 |
8 |
|
2 |
2,07 |
12.20 |
слабая |
до 500 |
III |
10-15 |
9 |
|
1 |
1,84 |
10.80 |
отсутствует |
до 500 |
II |
3-4 |
10 |
|
1 |
1.77 |
2,80 |
отсутствует |
до 500 |
II |
5-10 |
11 |
|
1 |
2,08 |
4.20 |
слабая |
до 500 |
II |
5-10 |
12 |
2.0 |
0 |
1,10 |
1,40 |
отсутствует |
до 500 |
I |
0 |
13 |
2,0 |
2 |
1.94 |
1,80 |
слабая |
до 500 |
I |
2-3 |
14 |
0,4 |
2 |
2.14 |
2,10 |
отсутст- вует |
до 500 |
II |
10-15 |
15 |
|
1 |
2.36 |
1.75 |
средняя |
600 |
I |
0 |
16 |
|
0 |
2,58 |
3.15 |
отсутствует |
600 |
II |
1-3 |
17 |
|
1 |
1,94 |
2,10 |
отсутствует |
600 |
III |
10-15 |
18 |
|
2 |
2,08 |
11.40 |
слабая |
600 |
|
5-10 |
19 |
|
0 |
2.13 |
20.00 |
отсутствует |
650 |
|
0 |
20 |
|
1 |
2,90 |
20.00 |
слабая |
700 |
I |
0 |
21 |
|
1 |
2,55 |
16,00 |
средняя |
650 |
I |
0 |
22 |
|
0 |
2,08 |
18,30 |
отсутствует |
700 |
II |
5-10 |
23 |
|
0 |
3,08 |
3,60 |
слабая |
600 |
III |
10-15 |
24 |
|
1 |
2,36 |
2.80 |
средняя |
650 |
I |
3-4 |
25 |
|
2 |
2,08 |
5,60 |
отсутствует |
700 |
I |
0 |
26 |
1,6 |
2 |
1.10 |
1.40 |
слабая |
600 |
II |
5-10 |
27 |
2,5 |
0 |
2,00 |
2,60 |
средняя |
620 |
II |
5-10 |
28 |
0,30 |
0 |
2,00 |
4.00 |
слабая |
630 |
III |
10-15 |
29 |
|
1 |
2,44 |
2,10 |
средняя |
600 |
I |
2-3 |
30 |
|
2 |
2.27 |
14.40 |
средняя |
650 |
I |
0 |
Продолжение таблицы 6.1
№. варианта |
hw |
аw |
КW |
v |
Число механизаторов, тМЕХ |
Тарифный разряд |
1 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
0,945 |
0,0105 |
0,0358 |
0.805 |
1 |
4 |
2 |
0,980 |
0.00754 |
0,0343 |
0,819 |
1 |
6 |
3 |
0,990 |
0,00615 |
0,0269 |
0,852 |
1 |
6 |
4 |
0,940 |
0,00320 |
0,00100 |
0.811 |
1 |
4 |
5 |
0,730 |
0,000425 |
0.00942 |
0.764 |
1 |
4 |
6 |
0,750 |
0.000375 |
0,00640 |
0;778 |
1 |
5 |
7 |
0,818 |
0,00265 |
0,00746 |
0,747 |
1 |
5 |
8 |
0,810 |
0,00449 |
0,00417 |
0,710 |
1 |
2 |
9 |
0,680 |
0,00564 |
0,00414 |
0,593 |
1 +2С |
4 |
10 |
0,410 |
0,0140 |
0,0587 |
0,433 |
1+2С |
5 |
11 |
0,760 |
0,00759 |
0,00244 |
0,792 |
1 |
5 |
12 |
0,790 |
0.0178 |
0,211 |
0,620 |
1К+4ВР |
5 |
13 |
0,740 |
0,00161 |
0,0302 |
0,531 |
1 |
5 |
14 |
0,700 |
0,00451 |
0,0363 |
0,502 |
1 |
4 |
15 |
0,990 |
0,00615 |
0,0269 |
0,852 |
1 |
5 |
16 |
0,995 |
0,00698 |
0,0121 |
0,861 |
1 |
6 |
17 |
0,980 |
0.00754 |
0,0343 |
0,819 |
1 |
6 |
18 |
0,880 |
0.00544 |
0.00112 |
0,745 |
1 |
3 |
19 |
0,810 |
0.000323 |
0,00504 |
0,804 |
1 |
5 |
20 |
0,820 |
0.000289 |
0,00295 |
0,831 |
1 |
5 |
21 |
0.850 |
0,00274 |
0,00138 |
0,815 |
1 |
5 |
22 |
0,895 |
0,00270 |
0,00268 |
0,799 |
1 |
3 |
23 |
0,650 |
0.00562 |
0,00591 |
0,585 |
1 |
3 |
24 |
0,430 |
0,0128 |
0,0659 |
0,435 |
1+2С |
5 |
25 |
0,800 |
0,00692 |
0,00138 |
0,819 |
1 |
5 |
26. |
0,790 |
0,0178 |
0,217 |
0.620 |
1+1К+4ВР |
5 |
27 |
0,740 |
0,00161 |
0,0302 |
0.531 |
1 |
5 |
28- |
0,700 |
0,00451 |
0.0363 |
0.502 |
1 |
4 |
29 |
0,990 |
0,00615 |
0,0269 |
0,852 |
1 |
6 |
30 |
0,710 |
0,00490 |
0,00472 |
0,607 |
1+2С |
5 |
Примечание:
К–комбайнёр, С–сеяльщик, ВР–вспомогательный рабочий
Методические указания по выполнению задания 6
1. Исходные данные выбираются из табл. 6.1.
2. Производительность агрегата зависит не только от скорости и ширины захватанно и от множества природно-производственных факторов: длины гона; сложности конфигурации полей; каменистости; потерь времени смены на холостые повороты, на технологическое обслуживание и т.д. Эффективным и наиболее экономичным путём учёта указанных факторов при расчете производительности агрегата является использование имеющейся типовой нормативной информации. В связи с этим последующие расчеты выполняются на базе такого подхода.
Производительность агрегата в заданных условиях при этом определяется из равенства
(6.1)
где W, WT - производительность агрегата соответственно в заданных типовых условиях, га/ч; В - рабочая ширина захвата, м; V - рабочая скорость, м/с; - коэффициент использования времени смены в типовых условиях; КОБ -обобщенный поправочный коэффициент времени смены.
Типовые условия работы агрегата при данной длине гона характеризуются следующими показателями: поля правильной конфигурации (прямоугольной формы); рельеф ровный; высота над уровнем моря до 500 м; каменистость и препятствия отсутствуют; почвы со средней прочностью несущей поверхности и влажностью до 22 %.
Если агрегат работает в более сложных условиях, то вводятся поправочные коэффициенты на производительность по соответствующим показателям. При этом обобщенный коэффициент определяется в виде: произведения частных коэффициентов:
(6.2)
где КК, Кh, КC, КП, КР – частные поправочные коэффициенты соответственно на каменистость, высоту над уровнем моря, сложность конфигурации полей препятствиями, рельеф.
Значения и указанных частных коэффициентов выбираются из табл. 6.2 в соответствии с заданием. Прочность несущей поверхности и влажность условно принимаются соответствующими типовым условиям.
Коэффициент использования времени смены в (6.1) определяется из отношения
(6.3)
где ТР – время основной (чистой) работы за смену, с; TСМ – продолжительность смены, с.
Размерность времени в секундах взята на данном этапе по соображениям удобства вывода формулы для определения производительности агрегата. Значение ТСМ – 7 3600 с соответствует нормативной продолжительности смены.
Многочисленные составляющие баланса времени смены при определении ТСМ условно можно разделить на четыре группы. К первой группе относятся постоянные составляющие: время на отдых, личные надобности, время получения наряда и др. Вторая группа составляющих потерь времени смены зависит от параметров агрегата и имеет место независимо от фактической выработки агрегата. Такими составляющими являются: время ежесменного технического обслуживания агрегата, время подготовки к переезду на место работы и др. В третью группу включаются потери времени смены, зависящие от фактической выработки агрегата: время холостых поворотов время технологического обслуживания и др. К четвертой группе относится время основной (чистой) работы. На основании изложенного укрупненный баланс времени смены можно представить, в виде
(6.4)
где Т1, Т2, Т3, Т4 – соответствующие группы составляющих баланса времени смены, с.
Первая группа составляющих, как указано выше, не зависит от параметров агрегата, поэтому можно принять
(6.5)
Вторая группа составляющих, как показывают статистические данные, увеличивается по мере роста мощности трактора. Особенно наглядно подтверждается это положение на примере времени, ежесменного технического обслуживания. Поскольку мощность трактора пропорциональна производительности агрегата в единицу времени основной! (чистой) работы, то для этой группы составляющих приближенно можно принять
(6.6)
где П- производительность агрегата в единицу времени основной работы, м2/с; а2, в2 – коэффициенты, определяемые по статистическим данным.
Таблица 6.2
Значения поправочных коэффициентов
а) на каменистость
Виды работ |
Степень каменистости |
|||
Отсутствует |
Слабая |
Средняя |
Сильная |
|
Пахотные |
1,00 |
0,98 |
0,92 |
0,85 |
Непахотные |
1,00 |
0,99 |
0.93 |
0.82 |
Кошение трав |
1,00 |
0,90 |
0,85 |
– |
б) на высоту над уровнем моря
Высота над уровнем моря, м |
Длина гона и виды работ |
|||||
менее 200 м |
200-600 м |
более 600 м |
||||
пахотные |
непахотные |
пахотные |
непахотные |
пахотные |
непахотные |
|
До 500 |
1,00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
500-1000 |
0,95 |
0,98 |
0,94 |
0,97 |
0,93 |
0,96 |
1006-1500 |
0,91 |
0,96 |
0,89 |
0,95 |
0,8 |
0,94 |
1500-2000 |
0.88 |
0.94 |
0.85 |
0,93 |
0,82 |
0.92 |
в) на сложность конфигурационных полей
Группа контура |
Длина гона и виды работ |
|||||||||
менее 200 м |
200-400м. |
400-600м |
600-1000м |
более 1000 м |
||||||
пахотные |
непахотные |
пахотные |
непахотные |
пахотные |
непахотные |
пахотные |
непахотные |
пахотные |
непахотные |
|
I |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
1,00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
II |
0,97 |
0,96 |
0,98 |
0,97 |
0,99 |
0,98 |
1.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
III |
0,91 |
0,92 |
0.95 |
0,94 |
0,97 |
0,96 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
IV |
0,81 |
0,83 |
0,87 |
0,89 |
0,93 |
0,95 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
V |
0,75 |
0,79 |
0,84 |
0,86 |
0,88 |
0,92 |
0,9t |
0,98 |
1,00 |
1.00 |
г) на изрезанность полей препятствиями
Виды работ |
Площадь, занимаемая препятствиями, % |
|||||||
0 |
до5 |
5-10 |
10-15 |
15-20 |
20-25 |
25-30 |
30-35 |
|
Пахотные |
1 |
0,96 |
0,92 |
0,88 |
0,84 |
0,81 |
0,77 |
0,74 |
Непахотные |
1 |
0,96 |
0,93 |
0,89 |
0,86 |
0,83 |
0,80 |
0,77 |
д) на рельеф; при угле склона до 1° КР= 1, при 1-3° КР = 0,97 – на пахотные работы; КР = 0,95 – на непахотные работы.
Третью группу составляющих баланса времени смены приближенно можно принять пропорциональной сменной выработке агрегата:
(6.7)
где WCM =KW BVTP, - смевдая.;выработка;м2 КW – коэффициент пропорциональности.
Принимая по аналогии с (6.6) П = BV, представим равенство (6.7) в виде
T3 =KW ПTP (6.8)
Слагаемое Т4, как указано выше, равно времени основной работы TP, поэтому можно записать:
T4 = TP (6.9)
Подставив полученные значения слагаемых в (6.4), будем иметь:
TСМ =ТП + а2 + в2 П + KW ПTP + TP (6.10)
После деления обеих частей этого равенства на TСМ с учетом = ТР / ТСМ, получим развернутое выражение коэффициента использования времени смены:
(6.11а)
где
,
.
Для уборочных агрегатов значение П = Пи соответствует секундной подаче:
ПИ = B V u
где и - урожайность, кг/м2.
Соответственно коэффициент использования времени смены примет вид:
(6.11б)
На оснований (6.1)–(6.11) производительность соответственно обычных и уборочных агрегатов определяется из равенств:
(6.12а)
(6.12б)
где W – производительность обычного агрегата, га/ч; Wu – производительность уборочного агрегата, т/ч.
П = В V, м2/с
П = В V u, кг/с
Производительность уборочных агрегатов, следует определить также по убранной за час площади по формуле
(6.12в)
где WuF – производительность агрегатов по убранной площади, га/ч.
Численные значения коэффициентов hW, аW, КW рассчитанные по типовым нормам для соответствующих классов длины гона на каждой операции, приведены в табл. 6.1, а обобщенный поправочный коэффициент КОБ определяется по формуле (6.2).
3. Трудозатраты при работе обычных и уборочных агрегатов соответственно определяются из равенств:
(6.13а)
(6.13б)
(6.13в)
где Н - трудозатраты для обычных агрегатов, чел.-ч/га; Ни - трудозатраты для уборочных агрегатов, чел.-ч/т; HuF - трудозатраты для уборочных агрегатов, чел.-ч/ra; тМЕХ – число механизаторов на данном агрегате, чел.
Численные значения тМЕХ для соответствующих типов агрегатов приведены в табл. 6.1. При этом на картофелеуборочных агрегатах по типовым нормам предусматривается тракторист, комбайнер и в среднем 4 рабочих – переборщиков.
4.Расход топлива на единицу выполненной работы определяется из равенства
(6.14)
где – расход топлива на единицу обработанной площади, кг/га; GTР, GTО, GTХ – расход топлива двигателем соответственно при рабочем и холостом ходе двигателя при остановленном агрегате, кг/ч; ТР, ТХ, ТО – продолжительность работы за смену на указанных режимах, ч; WCМ – наработка агрегата за смену, га.
Определение 0 непосредственно из равенства (6.14) затруднено, поэтому ниже приводится упрощенный метод расчета. Предварительно равенство (6.14) следует представить с учетом ТР= ТСМ в виде
(6.15)
Обычно при увеличении ширины захвата и скорости значение уменьшается, а выражение в скобках увеличивается, поэтому правую часть равенства (6.15) приближенно можно принять постоянной для агрегатов данного типа при каждом классе длины гона:
Расход топлива в связи с этим можно определить из упрощенного равенства
(6.16а)
где NH - номинальная эффективная мощность двигателя, кВт; N - коэффициент загрузки двигателя; gе - удельный расход топлива двигателем, г/кВт-ч.
Для уборочных агрегатов с учетом значения Wu из (6.126) и WuF из (6.12в) расход топлива определяется в расчете на 1 т убранного урожая ви и на I га убранной площади ви?.
(6.16б)
(6.16в)
где и – расход топлива, кг/т; uF – расход топлива, кг/га.
Рассчитанные по типовым нормам значения v« для соответствующих операций и классов длины гона приведены в табл. 6.1. Для n и ge можно воспользоваться усредненными значениями: n = 0,90; ge = 256 r/кВт-ч. Эффективные мощности Nh для соответствующих марок тракторов приведены в табл. 6.3
Таблица 6.3
Основные данные по тракторам
Марка трактора |
NH, кВт |
ЦT, p |
ТГТ, ч |
Нормы отчислений, % |
|||
Р |
КР |
ТР |
ТО |
||||
Т-40М |
36,76 |
2300 |
1350 |
12,5 |
5,0 |
4.1 |
5.8 |
ЮМЗ–6М |
45,14 |
3207 |
1350 |
10,0 |
5,0 |
4,1 |
5.8 |
МТЗ–80 |
55,22 |
3987 |
1350 |
10.0 |
5,0 |
4,1 |
5,8 |
МТЗ-82 |
55,22 |
4322 |
1350 |
10,0 |
5,0 |
4,1 |
5,8 |
ДТ-75 |
56,61 |
3505 |
1350 |
12,5 |
6,0 |
5,0 |
6,4 |
ДТ-75М |
66.25 |
3710 |
1350 |
12,5 |
6,0 |
5.0 |
6.4 |
Т-4А |
99,26 |
4220 |
1350 |
12.5. |
6,5 |
5,5 |
4,7 |
Т–150 |
110,29 |
6273 |
1350 |
10,0 |
7,0 |
5,0 |
6.4 |
Т–150А |
121,47 |
7152 |
1350 |
10,0 |
7,0 |
6,0 |
5,5 |
К-700А |
148,23 |
11975 |
1350 |
10,0 |
7,0 |
6,8 |
2,5 |
К-701 |
198,53 |
15575 |
1350 |
10,0 |
7.0 |
6,8 |
2,5 |
Примечание:
Р - реновация; КР - капитальный ремонт; ТР - текущий ремонт; ТО -техническое обслуживание; ЦТ - цена трактора (в стабильных ценах 1984 г); ТГТ - годовая загрузка трактора.
5. Прямые эксплуатационные затраты денежных средств для обычных и уборочных агрегатов определяются из равенств:
СЭ = С + СЗ + САРТО (6.17а)
СЭи = Си + СЗи + СиАРТО (6.17б)
СЭиF = СЭи и (6.17в)
где СЭ, СЭи, СЭиF - прямые затраты, соответственно р./га, р./т, р./га; С, Си – затраты на топливо, р./га, р./т; СЗ, СЗи – затраты на зарплату, р./га, р./т; САРТО, СиАРТО – суммарные затраты на амортизацию, ремонт и техническое обслуживание, р./га, р./т.
Значения САРТО и СиАРТО определяются с учетом из (6.16а) и и из (6.16б) соответственно для обычных и уборочных агрегатов:
С = ЦК, (6.18а)
Си = и ЦК, (6.18б)
где ЦК = 0,085 – цена комплексного топлива, р./кг.
Затраты на зарплату определяются с учетом .тарифных ставок:
(6.19а)
(6.19б)
где тМЕХ – число механизаторов i-го разряда; fi – соответствующая тарифная ставка, р./ч; i – коэффициент, учитывающий дополнительные начисления за классность, стаж работы и др.
Значение fi зависит от группы ставок и тарифного разряда. Для центрального района РСФСР, относящегося к III группе тарифных ставок, значения fi приведены в табл. 6.4.
Таблица6.4
Тарифные ставки fi, трактористов-машинистов, р./ч
(ставки, существовавшие в 1984 году)
Группа |
Разряд |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
III |
0.561 |
0,632 |
0,711 |
0,800 |
0,900 |
1,011 |
Примерные тарифные разряды для соответствующих операций и марок тракторов приведены в табл. 6.1. Для 4-х вспомогательных рабочих на картофелеуборочном комбайне по ставкам на ручных работах можно принять fi = 0,560 р./ч (по 5-му разряду). Тарифные разряды для трактористов-машинистов, комбайнеров на картофелеуборочных агрегатах и сеяльщиков приближенно принимаются одинаковыми в соответствии с табл. 6.1.
Поскольку точный учет всех надбавок затруднен, то для i в (6.19а, 6.196) приближенно можно принять i = 1,30. При этом усредненно учитываются следующие надбавки: за классность трактористу-машинисту I класса - 20 %; трактористу-машинисту II класса - 10 %; за стаж работы от 2 до 5 лет - 8 %; от 5 до 10 лет - 10 %; за стаж работы в данном хозяйстве и др.
Суммарные затраты на амортизацию, ремонт и техническое обслуживание для обычных и уборочных агрегатов соответственно определяются из равенств:
(6.20а)
(6.20б)
где
Сарто,
–
для
обычных агрегатов, р./га; СиТАРО
- для
уборочных агрегатов, р./т; ЦБТ,
ЦБС,
ЦБМ
–
балансовые
цены соответственно трактора сцепки и
рабочей машины, р.; пМ
– число
машин в агрегате; ТГТ,
ТГС,
ТГМ
–
годовые загрузки соответственно
трактора, сцепки и рабочей машины, ч
(табл. 6.3, 6.5);
,
,
–
суммарные
нормы годовых отчислений на реновацию,
ремонт и техническое обслуживание
соответственно по трактору; сцепке
и рабочей машине, %.
Числовые ^значения , , определяются по данным табл. 6.3 и 6.5 путём суммирования норм отчислений на реновацию Р, капитальный ремонт; КР, текущей ремонт, ТР техническое обслуживание ТО.
Балансовые цены ЦБТ, ЦБС, ЦБМ определяются из равенств:
ЦБТ = Т ЦТ
ЦБС = С ЦС (6.21)
ЦБМ = М ЦМ
где ЦТ, ЦС, ЦМ – оптовые цены трактора, сцепки и с.-х. машины, p.; Т, С, М – коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты на доставку, досборку и др.
Приближенно в расчетах можно принять Т С М 1,1. Значения ЦТ, ЦС, ЦМ приведены в табл.6.3, 6.5.
6. Приведенные эксплуатационные затраты для обычных и уборочных агрегатов определяются соответственно из равенств:
СП = СЭ + ЕН КV (6.22а)
СПи = СЭи + ЕН КVи (6.22б)
СПиF = СПи и (6.22в)
где СП, СПи, СПиF – приведенные затраты, р./га, р./т, р./га; ЕН – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; КV, КVи – удельные капиталовложения, р./га, р./т.
Таблица 6.5
Основные данные по сцепкам и сельскохозяйственным машинам
Марка машины |
ЦМ, ЦС р. |
ТГМ, ТГС ч. |
Нормы отчислений, % |
|
Р |
ТР + ТО |
|||
ПЛН-3-35 |
149 |
500 |
12.5 |
20.0 |
ПЛН-4-35 |
212 |
500 |
12,5 |
20.0 |
ПЛН^-35 |
282 |
500 |
12,5 |
20.0 |
ПЛН-б-35 |
425 |
500 |
12,5 |
20,0 |
ПЛН-8-35. |
464 |
500 |
12.5 |
20,0 |
ПЛН-9-35 |
975 |
500 |
12,5 |
20,0 |
БЗСС-1,0 |
6,50 |
200 |
20,0 |
20,0 |
ЛДГ-5 |
390 |
260 |
14,2 |
7,0 |
ЛДГ-10 |
830 |
260 |
14,2 |
7.0 |
ЛДГ-15 |
1000 |
260 |
14,2 |
7,0 |
ЛДГ-20 |
1200 |
260 |
14,2 |
7,0 |
КПС-4 |
310 |
350 |
14,2 |
12,5 |
ЗККШ-6 |
400 |
190 |
12.5 |
5.0 |
СЗУ-3,6 |
828 |
160 |
12,5 |
7,0 |
СН-4Б |
642 |
130 |
14.2 |
6,0 |
СКС-4 |
1400 |
140 |
14,2 |
6,0 |
СКМ-6 |
1800 |
140 |
14,2 |
6,0 |
КРН-4,2 |
478 |
350 |
14,2 |
9.0 |
КРН-5,6 |
515 |
350 |
14,2 |
9,0 |
ККУ-2А |
4530 |
200 |
14,2 |
9.0 |
КС-1,8 «Вихрь» |
1727 |
170 |
14,2 |
12,0 |
КСС-2,6 |
1500 |
170 |
14,2 |
12,0 |
КС-2,1 |
121 |
200 |
20,0 |
7,0 |
КДП-4,0 |
255 |
200 |
20,0 |
7,0 |
СП-11 |
645 |
350 |
14,2 |
7.0 |
С-11У |
130 |
350 |
14,2 |
7,0 |
СП-16 |
1060 |
350 |
14,2 |
7.0 |
СГ-21 |
870 |
350 |
14.2 |
7,0 |
Примечание:
Р – реновация; ТР – текущий ремонт; ТО – техническое обслуживание; ЦМ –цена с.-х. машины; ЦС – цена сцепки; ТГМ – годовая загрузка с.-х. машины; ТГС – годовая загрузка сцепки.
(ЦМ и ЦС приведены в стабильных ценах 1984 г.).
В настоящее время принимается ЕН = 0,10, а удельные капитальные вложения для обычных и уборочных агрегатов соответственно определяются по формулам:
(6.23а)
(6.23б)
В условиях экономических методов хозяйствования значения ЦК, fi, i, ЦТ, ЦС, ЦМ, Т, С, М, , , , естественно, не могут оставаться стабильными; в течение длительного периода. Поэтому при расчетах следует пользоваться новыми значениями этих показателей или вводить соответствующие поправочные коэффициенты.
7. Эффективные ресурсосберегающие пути увеличения производительности агрегатов и снижения эксплуатационных затрат наглядно видны из формул (6.12, 6.13а, 6.13б, 6.16а, 6.16б, 6.17а, 6.17б, 6.18а, 6.18б, 6.19а, 6.19б, 6.20а, 6.20б, 6.22а, 6.22б, 6.23а, 6.23б).
Например, из формулы (6.12) следует, что для роста производительности агрегатов W необходимо: увеличить Коб путем улучшения состояния полей за счет культуртехнических мероприятий, увеличить hW и уменьшить aW, KW путем сокращения потерь времени смены.
Уменьшение расхода топлива в возможно за счет более полной загрузки двигателя, высокого уровня технического обслуживания агрегата, снижения времени холостой работы двигателя и всего агрегата.
Для уменьшения эксплуатационных затрат следует увеличивать годовую загрузку тракторов и с.-х. машин и повышать производительность за счет применения методов научной организации труда. На компьютере можно выполнить учебно-исследовательскую работу.
8. Итоговые результаты расчетов по пунктам, включая исходные
№ пункта |
Наименование и обозначение показателя или параметра |
Результат расчёта с указанием размерности |
1 |
Исходные данные |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
Выполнил ________________________ Ф.И.О. студента
подпись
Принял ________________________ Ф.И.О. преподавателя
ЗАДАНИЕ 7