Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Долгов И.А. -> "Уборочные сельскохозяйственные машины" -> 14

Уборочные сельскохозяйственные машины - Долгов И.А.

Долгов И.А. Уборочные сельскохозяйственные машины — Ростов н/Д.: ДГТУ, 2003. — 707 c.
ISBN 5-7890-0268-4
Скачать (прямая ссылка): uborselhozmash2003.djvu
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 189 >> Следующая

где Т',,,, - минимальная сшВн необходимая для бесподпорн», среза растений.
На основании зависимей (40) определяем необходимуз^И ловую скорость режущего аппай та.
(О У
У + У
(41
где
І'ис.25. Изменение абсолют ной скорости л сегмента
У + У
г/ _ а шах щит
Изменение скорости тЯ а режущей кромки сегмен^И цикл резания одним сегмеЯ можно оценить коэффициеЯ неравномерности
8 =
¦У
Имеем в виду, что V Тогда
и с/г
8 =
IV.
Экспериментальные исследования, проведенные в ВИСЯ^ по бесподпорному резанию растений, показали, что критическую рость резания УКр можно принимать в пределах 6... 10 м/с. Одна! личина скорости резания Ур в значительной степени влияет на ус1| резания (рис.26).
Как видно из приведенного графика (см. рис.2«5), с увеличена скорости резания до 25 м/с усилие резко падает. Дальнейшее увелч ние скорости влечёт за собой незначительное снижение усилия. СлЯ
48
величину скорости резания нужно принимать равной
„ательно.
¦ ¦ =(3 ^Ж/>- Тогда угловая скорость режущего аппарата
' " Ур + Уы (3...5Укр+У,
а> = ——
м
р, кг/см
(43)
г г
Оптимальный режим работы режущего аппарата, т.е. срез на ьсе'й плошали воздействия ротора без отгиба растений элементом, несушим сегменты, будет достигнут при соблюдении условия А1)<В (рис.24). Необходимость соблю-аення такого условия объясняется тем, что несущий элемент при сопротивлении с несрезанными растениями в виду большой скорости будет отклонять стебли в сторону вращения, значительно увеличивая этим высоту среза, которая является основным критерием оценки качества работы режущего аппарата. Кроме того, при >том увеличивается расход энергии на преодоление сил трения.
Очевидно, что условие АО=ВО будет выполнено в том случае, когда за время поворота сегмента / на угол а (см. рис.24) режущий аппарат переместится на расстояние, равное высоте А, режущей кромки сегмента.
30 у,м/г
Рис.26. Зависимость удельного усилия резания от скорости резания
А, = У,
где
где т
а
а
го
т т
количество сегментов на роторе. I огданеобходимос количество сегментов на роторе
а

у.
(44)
(О /, А, (п
Высота режущей.кромки сегмента А, выбирается из конструктивных соображений и в зависимости от диаметра стеблей срезаемых Растений.
49
Скорость Им перемещения режущего аппарата принимаете равной максимально допустимой рабочей скорости для данной маши41 в зависимости от её назначения и условий работы.
Диаметр по наружным кромкам сегментов косилочиых реж^ тих аппаратов выбирается в пределах 600. ..«00 мм.
Пример. Определить основные параметры сегмент дискового режущего аппарата при следующих исходных данных.
Максимально допустимая рабочая скорость косил( I-'м=15 км/ч =4.17 м/с. Ширина захвата косилки В =2.1 м. Наружи™} диаметр ротора О = 2/? принимается в пределах 600...800 мм. ДиамеГ диска принимается в пределах 500...700 мм. Высота режущей кромк сегментов Л, = 60 мм. Скорость резания Ур ~ 24 м/с.
Определяем число роторов г. принимая /> - 700 мм. _ в _2]00_„
г~ П ~ 700 Определяем диаметр лиска
(I = /) - 2А, = 700 - 2 - 60 = 58()лш. Определяем угловую скорость ротора режущего аппарата основании зависимости (43)
24 + 4.17
со
/І -1г
г 0.29
Число оборотов ротора равно ЗОсо 30-97
-97с
п =
92&об/мин.
п 3.14
Определяем количество сегментов на роторе из условия работ режущего аппарата без отгибов растений ротором
2л- V.. 2-3,14-4,17 , .
тг— —— - —-= 4, у
А, м 0,06-97
Принимаем «і = 5.
Тогда угол между сегментами буде г
а
¦¦72" ¦
2/г _ 360_ т 5
Определяем коэффициент неравномерности (42)
* = 2У» = 2 4'17 ¦ со -г 97 ¦ 0.29
: 0,296'
50
1.2.2.2. Режущий аппарат с прямолинейным движением сегментов
\'к^27. Схема режущего аппарата с прямолинейным движением сегментов
Разновидностью режущего аппарата, у которого сегменты закреплены на вращающемся несущем элементе, является режу-1иЖ", аппарат для бесподпорного среза растений, сегменты которого в процессе резания имеют прямолинейное поступательное движение (рис.27). Сегменты 2 закреплены на несущем элементе 3, который приводится в движение шкивом I. Над созданием такого режущего аппарата в последнее
время работают в различных странах. Это объясняется тем, что режущий аппарат с прямолинейным движением сегментов имеет ряд преимуществ в сравнении с аппаратами с вращающимися сегментами.
Во-первых, аппарат этого типа обеспечивает постоянную скорость резания на всей площади среза, в то время как у аппаратов с вращающимися сегментами меняется скорость резания как по высоте сегмента У',.- \\, так и по площади среза (от V - г .,„ +1/ до
Ктт = г<о-Ум). Изменение скорости за фазу резания достигает 30%.
Во-вторых, режущий аппарат с прямолинейным движением сегментов имеет постоянный угол наклона режущих кромок сегментов в течение всей фазы резания, что оказывает значительное влияние на качество среза.
В-третьих. режущая кромка такого аппарата нагружена одинаково в течение всей фазы резания..что создаёт благоприятные условия для работы режущего аппарата.
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 189 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed