Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора СХМ Вопросы_Microsoft_Word.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
9.94 Mб
Скачать

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.