
- •1. Технологические свойства почвы.
- •5 Отвальные поверхности культурного типа
- •Последовательность расчёта
- •10.Расчет основных параметров дисковых рабочих органов машин для внесения минеральных удобрений.
- •11. Теория катушечного высевающего аппарата.
- •12.Принцип работы сегментно-пальцевого режущего аппарата.Типы сегментно-пальцевых режущих аппаратов.
- •18. Условие входа планки мотовила в хлебную массу. Установка мотовила по высоте
- •23. Кинематика плоского решета
- •24 Условия покоя и движения зерна в ячейке триера.
Последовательность расчёта
1 Построить рабочее (заданное по варианту) положение плуга. При этом масштаб и положение схемы выбрать так, чтобы мгновенный центр вращения π уместился на листе (рисунки 1 и 2). Рабочие органы плуга изображают условно в виде контура одного корпуса, носок лемеха которого расположен на уровне дна борозды под центром тяжести плуга S.
2 Приложить к схеме в произвольном масштабе известные внешние силы (рисунок 4): веса G (в центр тяжести S), реакции почвы RX и RZ, трение полевой доски FП; наметить положение и направление искомых реакций NП и NЗ и усилий PВ и PН.
При этом горизонтальная реакция почвы
RX =kaB,
где k – удельное сопротивление плуга, Н/см2;
а – глубина вспашки, см;
B – ширина захвата плуга, см.
Вертикальная реакция почвы, приложенная к носку лемеха, определяется как RZ = ±0,25RX , а сила трения полевой доски FП =1/6·RX . Все величины принимаются из исходных данных по варианту задания.
Опорные реакции колес наклонены под углом φ от вертикали в сторону обратную движению, причем tgφ = 0,2.
Для упрощения чертежа и последующих построений силы, совпадающие по направлению удобно изобразить их равнодействующими:
,
.
Причем
прикладывается к точке S,
а
–
к точке, расположенной на 5 см выше дна
борозды и над носком лемеха.
3 Определить графическим методом искомые силы в следующем порядке:
-
на пересечении линий действия сил
и
в
точке 1
находим
;
находим из условия NП = 2NЗ точку 2 приложения равнодействующей
параллельных сил N П и NЗ;
на пересечении линий действия сил
и находим точку 3, уравновешивающая этих сил
будет направлена из мгновенного центра π в эту точку;
строим рядом со схемой (рисунок 2) силовой многоугольник, начиная с силы веса
, при последовательном приложении остальных известных сил
,
,
;
находим точку пересечения направлений неизвестных сил
и
, что и дает их величины;
раскладываем силу по направлению тяг навески, а в соответствии с принятым условием;
определяем
в соответствии с масштабом величину
опорных реакций
и
и усилия в верхней PВ
и в двух нижних PН
тягах
навески трактора
10.Расчет основных параметров дисковых рабочих органов машин для внесения минеральных удобрений.
Рабочий процесс разбрасывателя характеризуется наличием 2-х баз:
1)Движение частицев тука по рабочей поверхности диска
2)Свободный полет частицев тука от момента отрыва до соприкосновением с полем.
Обоснование минимальной частоты вращения диска и радиуса подачи на диск.
Определение дальности полета частиц и ширины захвата центробежного разбрасывателя
G=mg;
;
L=V*t;
;
11. Теория катушечного высевающего аппарата.
;
С- активный слой.
Uk
– линейная скорость.
m=2,6(пшеница)
m=2,5(овес)
m=1,4(просо)
V0 –рабочий объем катушки, под которым понимаются объем семян, высеваемым за один оборот, состоит из объема Vж и объема Vа семян прошедших в активном слое.
;
Кз- коэффициент заполнения
;
Кз=0,7…0,9; Zж=12.
Приведенная толщина Сп активного слоя определяется из условия, что объем семян высеваемых слоем приведенной толщины, равен слою семян высеваемых в действующем активном слое высеваемых за 1 оборот катушки.
Объем активного слоя семян:
С другой стороны рабочий объем катушки можно определить через норму высева семян: Q (кг/га), ширину междурядья в(м) и передаточное отношение i.
Количество семян высеваемых за один оборот колеса:
Эта
формула связывает в единую зависимость
все основные параметры и позволяет
определить
для заданных Q,
b,
i.