
- •Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений
- •Предисловие
- •Глава 1 общее устройство тракторов автомобилей
- •1.2. Типаж тракторов
- •1.3. Классификация автомобилей
- •1.4. Основные части трактора и автомобиля
- •2.1. Классификация двигателей, их основные механизмы и системы
- •Четырехтактного карбюраторного двигателя:
- •2.2. Основные понятия и определения
- •2.3. Рабочий процесс двигателя
- •2.4. Сравнение дизельных и карбюраторных двигателей внутреннего сгорания
- •2.5. Работа многоцилиндровых двигателей
- •Рис, 2.6. Работа четырехцилиндрового четырёхтактного двигателя (порядок работы
- •2.6. Мощность и экономичность двигателя внутреннего сгорания
- •Г пава 3
- •3.1. Кривошипно-шатунный механизм
- •3.2. Механизм газораспределения
- •3.3. Система питания
- •3.4. Смазочная система
- •3.5. Система охлаждения
- •3.6. Системы зажигания и пуска
- •Глава 4 общее устройство трансмиссий тракторов и автомобилей
- •4.1. Классификация и основные элементы трансмиссий
- •4.2. Муфты сцепления
- •4.3. Коробки передач
- •4.4. Промежуточные соединения
- •4.5. Ведущие мосты
- •Глава 5 общее устройство ходовой части и механизмов управления тракторов и автомобилей
- •5.1. Ходовая часть и механизмы управления колесных тракторов и автомобилей
- •5.2. Ходовая часть и механизмы управления гусеничных тракторов
- •5.3. Проходимость
- •Глава 6
- •6.1. Рабочее оборудование
- •6.5. Прицепное устройство тракторов мтз-80 и мтз-82:
- •6.2. Вспомогательное оборудование
- •Раздел II сельскохозяйственные машины
- •Глава 7 машины и орудия для обработки почвы
- •7.1. Технологические процессы обработки почвы и агротехнические требования
- •7.3. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы
- •7.2. Техническая характеристика зубовых борон
- •7.4. Машины и орудия для обработки почв, подверженных ветровой и водной эрозии
- •7.5. Комбинированные почвообрабатывающие машины и агрегаты
- •7.6. Тяговое сопротивление рабочих машин
- •Глава 8 машины для внесения удобрений
- •8.1. Способы внесения удобрений и агротехнические требования
7.5. Комбинированные почвообрабатывающие машины и агрегаты
За один проход эти машины выполняют несколько операций: например, вспашку и дополнительную поверхностную обработку, культивацию, боронование и прикатывание, предпосевную обработку почвы и посев, основную или предпосевную обработку почвы и внесение удобрений, гербицидов или пестицидов. Применение их уменьшает вредное воздействие колесных ходов на почву, сокращает сроки проведения операций и производственные затраты, повышает качество работ и производительность труда.
По выполнению технологических операций комбинированные машины можно разделить на четыре группы.
Машины для совмещения основной и дополнительной обработки почвы — агрегаты ПКА, АКП-5 и АКП-2,7.
Комбинированный пахотный агрегат ПКА (рис. 7.19, а) предназначен для вспашки, дробления глыб, уплотнения почвы и выравнивания поверхности. Агрегат состоит из плуга (ПЛП-6-35) и приспособления ПВР-2,3, снабженного двухрядным катком.
Комбинированный агрегат АКП-2,7 (рис. 7.19, б) служит для основной и предпосевной обработки почвы без оборота пласта в районах недостаточного увлажнения. Агрегатируется с тракторами Т-150 и ДТ-175С.
Машины для совмещения операций предпосевной подготовки почвы—агрегаты РВК-3,6, РВК-5,4, РВК-7,2, машина ВИП-5,6, фрезерный культиватор-глубокорыхлитель КФГ-3,6, грядодела-тель УГН-4К, фрезерный культиватор-гребнеобразователь КГФ-2,8 и др.
Комбинированные агрегаты РВК-3,6, РВК-5,4 и РВК-7,2 (рис. 7.19, в) за один проход культивируют почву, разрушая глыбы и комки, выравнивают и прикатывают ее. Ширина захвата соответственно 3,6, 5,4 и 7,2 м.
Комбинированная машина ВИП-5,6 (рис. 7.19, г) предназначена для предпосевной подготовки почвы под зерновые, технические и овощные культуры.
Машины для совмещения основной или предпосевной обработки почвы с внесением удобрений представлены комбинированной машиной МКП-4, культиватором-глубокорыхлителем-удобрителем КПГ-2,2идр.
Машины для совмещения предпосевной обработки почвы и посева. Кним можно отнести комбинированный агрегат КА-3,6 (рис.7.1,д), состоящий из навесного фрезерного культиватора КФ1 -3,6, зернотуковои сеялки С3-3,6А и прикатывающего приспособления, составленного из клинчатых катков. Ширина захвата агрегата 3,6 м, рабочая скорость 7...9км/ч, производительность 2,м га/ч. Агрегатируется с тракторами Т-150 и Т-150К.
7.6. Тяговое сопротивление рабочих машин
Основной показатель энергетических свойств почвообрабатывающих машин —их рабочее сопротивление (на рабочем ходу), которое определяют по формуле, предложенной академиком В. П. Горячкиным:
(7.1)
где R1 =fMG— сопротивление перекатыванию плуга, Н; fм — коэффициент сопротивления перекатыванию (для жнивья fu = 0,5); G—сила тяжести (вес) плуга, Н; R2 — kmhB— сопротивление, возникающее при деформации пласта; кпл — коэффициент, характеризующий способность почвенного пласта сопротивляться деформации: для песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почв кт = 20...35 кН/м , средне- и тяжелосуглинистых — 35...55, тяжелосуглинистых с травянистым покровом, жнивья, глинистых почв — 55...80, залежных земель, травянистых глинистых и других почв кт = 80...100 кН/м2; h — глубина пахоты, м; 5— ширина захвата плуга, м; Дз =£,hBv2; £, — коэффициент, зависящий от формы рабочей поверхности отвала и свойств почвы: по данным В. П. Горячкина, % = 1,5...2 кН • с2/м4; v — скорость пахоты, м/с.
Общее сопротивление плуга
(7.2)
Эту формулу принято называть рациональной формулой сопротивления плуга.
Для удобства расчетов введено понятие удельного тягового сопротивления машины. При этом для машин, различающихся только шириной захвата В, удельное тяговое сопротивление на ровной поверхности, Н/м,
(7.3)
а шириной В и глубиной h обработки (например, для плугов), Н/м2,
(7.4)
Для машин, сопротивление которых пропорционально их весу (например, сцепок), коэффициент удельного сопротивления
(7.5)
При эксплуатационных расчетах среднее тяговое сопротивление плуга определяют по удельному тяговому сопротивлению
(7.6)
Тяговое сопротивление культиватора (сеялки и др.) при сплошной обработке почвы
(7.7)
при междурядной обработке
(7.8)
где Д. — ширина захвата культиватора при сплошной обработке, м; Вт — ширина всей обрабатываемой поверхности, м; е — ширина защитной зоны, м; т — число обрабатываемых рядов.
Поскольку прицепные сцепки имеют свою опорно-ходовую систему, сопротивление перекатыванию сцепки
(7-9)
где-коэффициент
сопротивления перекатыванию:
-сила
тяхсчи (вес) сцепки, Н.