Файл: Проектирование механизированных технологий в растениеводстве.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2024
Просмотров: 77
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
1 Разработка механизированных технологий возделывания и уборки ячменя
1.1 Особенности механизации возделывания ячменя
1.2 Технические средства возделывания ячменя
2. Разработка операционной технологии посева ячменя
2.1Обоснование состава мта и режима работы
2.2 Расчет кинематической характеристики мта и участка
2. 3 Расчет производительности машинно – тракторного агрегата
2.4 Расчет эксплуатационных затрат труда и денежных средств на выполнение посева
2.5 Контроль качества выполнения посева
2.6 Операционно-технологическая карта
3. Расчет тягово-приводного агрегата машинно-тракторного агрегата
3.1 Обоснование режима работы тягово-приводного мта проводят в следующей последовательности
3.2 Расчет производительности тягово-приводного агрегата
3.3 Определение потребного количества агрегатов
3.4 Расчет производительности и расхода топлива автотранспортного агрегата
1.2 Технические средства возделывания ячменя
Таблица 1.1 – Технология и технические средства возделывания и уборки ячменя
Наименование операции |
Состав машинно-тракторного агрегата |
|||
Марка трактора |
Марка СХМ |
Кол-во СХМ |
Марка сцепки |
|
1.Лущение стерни на h= 8-10 см |
Т-150К |
ЛДГ-15А |
1 |
- |
2.Растаривание, измельчение удобрений |
МТЗ-82 |
АИР-20 |
1 |
- |
3.Перевозка и внесение мин. удобрений |
МТЗ-82 |
1-РМГ-4 |
1 |
- |
4.Вспашка на глубину 20-22 см |
К-700А |
ПЛП-8-40 |
1 |
- |
5.Боронование почвы |
Т-150 |
БЗСС-1 |
21 |
СГ-21Б |
6.Сплошная культивация на h= 6-8 см |
Т-150К |
КПС-4 |
2 |
СП-11А |
7.Предпосевная культивация на h= 8-10 см |
ДТ-75 |
КШУ-8 |
- |
- |
8.Погрузка мин. удобрений |
МТЗ-82 |
ПЭ-0.8Б |
1 |
- |
9.Перевозка и внесение мин. удобрений |
МТЗ-82 |
ПРТ-10 |
1 |
- |
10.Автоперевозка семян |
Камаз 5511 |
- |
1 |
- |
11.Посев семян |
Т-150К |
СЗ-3.6 |
3 |
СП-11 |
12.Боронование посевов |
Т-150К |
БЗСС-1 |
17 |
СП-16А |
13.Уборка ячменя |
Акрос 530 |
Power Stream |
1 |
- |
14.Автоперевозка зерна |
Камаз 5511 |
- |
2 |
- |
2. Разработка операционной технологии посева ячменя
2.1Обоснование состава мта и режима работы
Обоснование состава МТА для выполнения операции посева ячменя проводят в следующем порядке:
Подбирают исходные данные для комплектования МТА:
а) ориентировочно принимают состав МТА: трактор (по заданию: Т-150К) и сельхозмашину для посева ячменя (по заданию СЗ-3,6А);
б) определяют диапазон скоростей, на которых целесообразно выполнение выбранной операции по агротехническим требованиям
Таблица 2.1-Рекомендуемые скорости движения МТА
Работа |
Скорость, км/ч |
|
Коэффициент использования времени смены |
Посев зерновых |
7…14 |
|
0,75 |
в) определяют угол склона. По заданию угол склона 5°.
г) определяют вес трактора из каталога сельскохозяйственной техники.
Gт=80 кН.
д) по тяговой характеристике выбирают все передачи трактора, соответствующие диапазону скоростей.
е) для каждой передачи выписывают рабочую скорость Vр, номинальную силу тяги на крюке Pкр.н и часовой расход топлива Gтн.
Таблица 2.2 – Тяговые показатели трактора Т-150 К
Агрофон |
Поле, подготовленное под посев |
||
Передача |
|||
Параметр |
IIр3п |
IIр4п |
IIIр4п |
, кН |
30,9 |
25,5 |
21,1 |
, км/ч |
8,1 |
10,9 |
12,9 |
, кг/ч |
29,9 |
29,8 |
29,7 |
Определяют эксплуатационные характеристики сельскохозяйственной машины и рассчитывают максимальную ширину захвата агрегата:
а) по каталогу определяют вес сельскохозяйственной машины Gм и конструктивную ширину захвата машины bм. Для СЗ-3,6А:
Gм =13,5 кН; bм = 3,6 м.
б) выбирают удельное сопротивление прицепной машины Ко (кН/м) при скорости Vo= 5 км/ч, Ко = 1,2 Кн/м;
в) для каждой выбранной передачи пересчитывают удельное сопротивление с учетом рабочей скорости.
Коi = Ко[1+( Vрi-Vo)·C/100], (2.1)
где С – темп нарастания удельного сопротивления, %. Принимаем С = 3 %.
Кo IIр3п =1,2[1+(8,1-5)·3/100]=1,31 кН/м,
Кo IIр4п =1,2[1+(10,9-5)·3/100]=1,41 кН/м,
Кo IIIр4п =1,2[1+(12,9-5)·3/100]=1,48 кН/м.
г) расчет максимальной ширины захвата агрегата Вmax.i для каждой передачи:
Вmax.i=(Ркр.i-Rсц)/( Кoi+qмsinα), (2.2)
где Ркр.i- сила тяги трактора в рассматриваемых условиях, кН;
Ркр.i= Ркр.н.-Gsinα, (2.3)
Р IIр3п = 30,9-80sin5=23,9 кН,
Р IIр4п = 25,5-80sin5=18,5 кН,
Р IIIр4п = 21,1-80sin5=14,1 кН.
Rсц- сопротивление сцепки
Rсц=Gсц[fсц+sinα], (2.4)
Rсц=7,4[0,13+sin5]=1,6 кН.
qм- вес машины, приходящийся на 1м ширины захвата,
qм =Gм /bк, (2.5)
qм=13,5/3,6=3,75 кН/м
Максимальная ширина захвата агрегата:
Вmax IIр3п =(23,9-1,6)/(1,31+3,75 sin5)=13,6 м,
Вmax. IIр4п =(18,5-1,6)/(1,41+3,75 sin5)=9,7 м,
Вmax. IIIр4п =(14,1-1,6)/( 1,48+3,75 sin5)=6,9 м.
Определяем состав машинно-тракторного агрегата:
а) количество машин в агрегате для каждой передачи [3]
nсхмi= Вmax.i/ bк, (2.6)
nсхм IIр3п = 13,6/ 3,6=3,7 (принимаем 3),
nсхм IIр4п =9,7/ 3,6=2,7 (принимаем 2).
nсхм IIIр4п =6,9/ 3,6=1,8 (принимаем 1),
б) рассчитываем фронт сцепки и подбираем марку сцепки, если количество машин более 1.
Аi = (nсхм.i - 1)·bк , (2.7)
где Аi - фронт сцепки на выбранной передаче, м
А IIр3п = (3-1)·3,6 = 7,2 м
А IIр4п = (2-1)·3,6 = 3,6 м
Выбираем сцепку СП-11 (данная сцепка предназначена именно для применения с тремя сеялками СЗ-3,6А).
Обосновываем режим работы агрегата рассчитывая действительное сопротивление агрегата на каждой выбранной передаче:
Rа.i= Кoi· bк·nсхмi+ Gм· nсхмi· sinα+ Rсц, (2.8)
Rа IIр3п = 1,31· 3,6·3 + 13,5·3· sin5+ 1,6 =19,3 кН,
Rа IIр4п = 1,41· 3,6·2+ 13,5·2· sin5+ 1,6=14,1 кН,
Рассчитываем коэффициент использования силы тяги:
Еyкрi= Rа.i/ Ркр.i, (2.9)
ξyкр IIр3п = 25,2/29,9 = 0,85,
ξyкр IIр4п = 20,4/29,8=0,68,
Принимаем состав МТА: Т-150К+СП-11+3СЗ-3,6А, так как коэффициент использования силы тяги на крюке трактора, который составил 0,85, позволяет сделать заключение о целесообразности использования IIр3п передачи в качестве основной. По произведенным расчетам для этой передачи коэффициент составляет 0,85, что наиболее приемлемо посеву озимой пшеницы. Кроме того, количество машин в агрегате на данной передаче составляет 3, а сцепка СП-11, предназначена для применения в составе агрегата Т-150К+СП-11+3СЗ-3,6А.
2.2 Расчет кинематической характеристики мта и участка
Исходя из рекомендаций способ движения агрегата МТА:
Т-150К+СП-11+3СЗ-3,6А принимаем «челночный».
Рисунок 2.1-Схема движения агрегата
Определяем кинематические параметры агрегата:
а) кинематическая длина агрегата Lмта [3]
Lмта=Lт+Lм+Lсц, (2.10)
где Lт, Lм, Lсц- значение кинематической длины трактора, сцепки, сельскохозяйственной машины, м
Lт=2,9 м, Lм=3,5 м, Lсц=6,8 м,
Lмта=2,9+3,5+6,8=13,2 м.
б) длина свободного выезда агрегата ,м
е=0,5· Lмта, (2.11)
е=6,6м.
в) минимальный радиус поворота Rо, определяется в зависимости от скорости поворота, ширины захвата Вр и вида агрегата:
Вр=bк·Nсхм·β, (2.12)
Вр=3,6*3=10,8м
Nсхм- число сельхозмашин в агрегате, Nсхм=3;
Вк- рабочая ширина захвата машины, Вк=3,6 м,
Rо=1,2·10,8=13м.
Рисунок 2.2 – Схема агрегата
К кинематическим параметрам рабочего участка относятся:
а) расчетная ширина поворотной полосы, ориентировочно определяем для петлевого способа поворота Ер:
Ер=3Rо+е, (2.13)
Ер =3·13+6,6=45,6 м.
б) фактическая ширина поворотной полосы, которая должна быть кратна ширине захвата агрегата, при этом вначале рассчитывается число проходов агрегата n, а затем принимаем фактическое значение:
n=Ер/Вр, (2.14)
n =45,6/10,8=4,2 (Принимаем n=5).
Фактическое значение ширины поворотной полосы Е будет равно:
Е=Вр·n, (2.15)
Е =10,8·5=54 м.
в) рабочая длина гона при известной длине гона L=2000 м,
Lp=L-2E, (2.16)
Lp =2000-2·53=1894 м.
Длина поворота Lх, м:
Lх=6Rо+2е, (2.17)
Lх=6· 13+2· 6,6=39,2м.
Коэффициент использования рабочих ходов Фрх по предварительно рассчитанным длинам рабочих Sр и холостых Sх ходов в загоне
np=Вполя/Вагрегата,
Вполя=500х104/2000=2500м,
np=2500/10,8=231,
np= nх. (2.18)
Sp=Lp· nр =1894· 231=437514 м,
Sx=Lx· nx =39,2· 231=9055 м,
Фхр=Sp/(Sp+Sx), (2.19)