- •Основная часть Расчет основных параметров рабочих органов дискового плуга
- •1.2 Расчет размеров основных параметров деталей корпуса плуга
- •Основная часть
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Основная часть
- •Проектирование навесного устройства в поперечно-вертикальной плоскости
- •Проектирование положения навесного устройства и машины в горизонтальной плоскости
- •Основная часть
- •Основная часть
- •Исходные требования
- •Построение лобовой проекции
- •Построение направляющей кривой
- •Построение горизонтальной проекции
- •Построение разреза отвала
- •Основная часть
- •Построение лобовой проекции отвала
- •Построение горизонтальной проекции отвала
- •Практическая работа №8 расчет рабочих органов дисковых культиваторов
- •Основная часть
- •Определение основных параметров культиватора
- •Практическая работа №10 расчет основных параметров фрезерных почвообрабатывающих машин
- •Расчет основных конструктивных параметров фрезы
- •Расчет основных параметров опорных полозьев фрезы
- •Расчет параметров семенного бункера
- •Расчет и проектирование семенной коробки высевающего аппарата
- •Практическая работа №13 расчет параметров семяпровода и определение взаимного размещения бункера, высевающего аппарата и рамы лесной сеялки
- •Основная часть
- •Определение параметров почвозаделывающих органов
- •Практическая работа №15 расчет основных параметров посадочного аппарата лесопосадочной машины
- •Основная часть
- •Практическая работа №16 расчет основных технологических и конструктивных параметров корчевателей пней
- •Основная часть
- •Практическая работа №17 расчет и выбор основных параметров гидроцилиндров корчевателей пней
- •Основная часть
- •Основная часть
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Основная часть
- •Порядок расчета
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Расчет основных параметров рабочей поверхности клещевин захвата трелевочной машины
- •Основная часть
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Расчет привода захвата трелевочной машины
- •Основная часть
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Определение параметров цепного пильного аппарата захватно-срезающих устройств
- •Основная часть
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Расчет основных параметров сучкорезно-протаскивающих устройств
- •Основная часть
- •Расчет основных параметров протаскивающего устройства
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список Основная литература
- •Дополнительная литература
- •394087, Г. Воронеж, ул. Докучаева, 10
Построение лобовой проекции
1. По заданным а и К находят ширину пласта
b = K · a. (6.3)
2. Строят поперечное сечение пласта размером в ͯ а в начальном и конечном положениях. При этом угол наклона пласта к горизонту
.
(6.4)
3. Строят пунктирной линией конечное положение сечения пласта размером (а+25)в, деформированного под действием отвала, при этом
.
(6.5)
Нижняя
вершина деформированного пласта
смещается в сторону от вершины В1
примерно на величину 0,5·∆b.
4. На горизонтальной линии откладывают проекцию лезвия лемеха. Длина ее в1=в+Δв, где Δв=20…30 – вершина перекрытия корпусов.
5. Обозначают полевой обрез лемеха и отвала. С целью уменьшения потери энергии на трение полевого обреза о стенку борозды, линию полевого обреза отклоняют от вертикали в сторону борозды на величину в верхней точке С, 3…8 мм. Высота полевого обреза Н=в± ΔН, где ΔН=10…30 мм.
Знак «+» ставится в том случае если отвал предназначен для постоянной глубины и легких почв, а «-» – для плотных почв и обработки на большую глубину.
6. Проводят линию стыка лемеха с отвалом. Она располагается на высоте
(6.6)
где S – ширина лемеха (до 100-250 мм).
7. Строят бороздной обрез. Для этого из середины линии деформированного пласта (точка Е) проводят линию параллельную верхней линии недеформированного пласта до пересечения с линией стыка отвала с лемехом (точка N). Соединив точки N и А/, получаем задний обрез лемеха.
8. Для построения верхнего обреза максимальную высоту верхнего обреза над опорной плоскостью корпуса определяют по формуле
(6.7)
где ΔНmах = 0…20 мм; знак (+) принимают для глубины пахоты а ≤ 16 см; знак (-) – для глубины пахоты а ≥ 17 см.
Величину Нmax откладывают в виде тонкой линии, из боковой грани почвенного пласта АВ поднимают линию и получают точку F. Таким образом, получают три точки – Е, F, K1. Соединяют их между собой прямыми линиями (FK1) или плавной кривой (EF) и получают верхний обрез отвала.
9. Проводят на лобовой проекции горизонтальные образующие 0-0, 1-1, 2-2 и т.д. Расстояние между образующими или шаг образующих составляет 25 или 50 мм (обычно 50 мм). Принимаем, что образующая с θmin расположена в месте стыка лемеха и отвала. Для этой линии высоту над опорной поверхностью принято считать х1 = 0, и выше ее будут х2 = 5,0 см; х3 = 10,0 см до х = Нmax.
Число образующих можно определить по формуле
,
(6.8)
где i – интервал между образующими по оси Z.
Для каждой образующей находим значение угла θ, под которым она наклонена к стене борозды.
,
(6.9)
где х – высота данной образующей над опорной плоскостью в см;
у – угол между образующей и вертикальной стенкой, выраженный условно в см.
Угловое значение линейной величины у, т.е. масштаб ординат перевода мм в градусы находятся как отношение
(6.10)
где θ0; θmin и θmax – заданы и выбраны.
Для образующей с θmin х1=0 и следовательно уmin=0. Для образующей с θmax соответственно xmax=Hmax-h, где h – высота образующей с θmin. Отсюда находят уmax.
Величину масштаба m находят по формуле
(6.11)
Масштаб ординат показывает, какое число градусов и минут приходится на 1 см (10 мм) изменения у. Принято, что m=1° в 1 см линейного размера y.
Далее находят значения углов для каждой образующей на любой высоте ее расположения:
θmin – заданная величина;
θmin+1=θmin+mymin+1;
θmin+2=θmin+mymin+2;
θmin+3=θmin+mymin+3;
……………………
θmax=θmin+mymax.
При
проектировании полувинтовых отвалов,
с целью определения величины приращения
θ,
найдем
из выражения (6.12) величину коэффициента
2р,
подставив
в эту формулу известное значение
и
уmах,
которое
определяется по формуле (6.11), приняв в
ней т=1°
на 1 см.
(6.12)
Получаем
Из выражения (6.12) находим
(6.13)
Отсюда приращение угла θ для любой образующей будет равно
(6.14)
а величина угла θi для каждой образующей
где θmin – заданная величина.
Для первой и каждой последующей определяют значение угла θi то есть:
Полученные значения θ наносят на лобовую проекцию и получают графическое изображение закона изменения угла θ по высоте лемешно-отвальной поверхности.
