Файл: Лазарев А.В. Технология производства торфа учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 145

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

наибольшей массе торфа в бункере, которая может достигнуть вели­ чины

GT= qLpbJIO*, т.

Если при этом полученная мощность N будет меньше мощности трактора, то движение машины на всей длине рабочего прохода возможно со скоростью, выбранной по производительности ковшо­ вого элеватора, и эта скорость принимается для расчета производи­ тельности уборочной машины.

Если же расчетная мощность в конце прохода окажется выше мощности трактора, то работа с выбранной скоростью v'T возможна только на первом участке пути, а когда масса торфа в бункере достиг­ нет величины, при которой расход мощности сравняется с мощностью

трактора, требуется переключить передачу на одну ступень

ниже

и продолжать работу со скоростью

Vy до момента, когда

масса

торфа в бункере достигнет предельной величины, и т. д.

 

Чтобы определить в этом случае

среднюю скорость движения

машины в рабочем проходе предварительно расчетным путем устана­ вливают скорости на отдельных его участках. Для этого по формуле (65) определяют количество торфа, которое может быть убрано на первом участке рабочего прохода с первоначально выбранной скоро­ стью щ и по полученной массе Gy рассчитывают длину первого участка рабочего прохода Ь г

Затем по формуле (65) определяют количество торфа G?, которое может быть убрано на первом и втором участках при работе на первой сниженной ^скорости Vy.

Длина второго участка рабочего прохода

Такой расчет продолжается до тех пор, пока суммарная длина

всех

участков рабочего прохода, выполняемых со скоростью

Vy,

v"y,

v"y и т . д., не будет равняться длине рабочего прохода

ма­

шины Z.p:

 

-Т + L 3+ • • . + L n — Lp.

После того как вся длина рабочего прохода расчетным путем будет разбита на отдельные участки и для каждого из них уста­ новлена скорость движения машины, определяют общую про­ должительность рабочего прохода

: *1+ *2+ • • • - + - z f ) •

где Vy, Vy и т . д. — скорости передвижения на отдельных уча­ стках рабочего прохода, м/с.

128


Средняя скорость передвижения машины в рабочем проходе, которая может быть принята для определения производительности машины,

3,6LP .

VT.Cp = ~ ] ~ ’ КМ/Ч-

При расчете коэффициента использования циклового времени скорость движения машины с загруженным бункером на повороте и при холостом проезде до окончания разгрузки бункера принимается равной скорости движения на последнем участке рабочего прохода, а после разгрузки бункера и до начала рабочего цикла—скорости движения на первом участке рабочего прохода.

Коэффициент использования рабочего времени уборочной машины с трактором принимается равным 0,81.

Пример 5 (см. приложение 2).

Цикловая и валовая производительности пневмоуборочных комбайнов определяются по формулам (61) и (62).

§ 44. Расчет производительности уборочных перевалочных машин ФПУ

Уборочная перевалочная машина за каждый рабочий цикл обрабатывает полностью одну технологическую площадку. Поэтому в соответствии с формулой (51) производительность уборочной пере­ валочной машины за цикл

^ ц = ^ т . н/*ц ,

(6 6 )

где FT н — величина технологической площадки, га;

— продолжительность рабочего цикла уборочной перевалоч­

ной машины, ч.

площадки

нетто

Величина технологической

/?т< н =

0,lLpbn, га,

(67)

где — длина рабочего прохода или длина валка, км;

о— ширина полосы, с которой торф собирается в один валок, м;

п— число валков на технологической площадке.

Величина b соответственно на картах шириной 40 и 20 м:

Ъ40 —

40 —(Ьг +26')

_

(67,а)

2

 

 

Ко = 20 + 2Ь'),

где 62 и Ъ' — ширина соответственно картовой канавы и приканавной необрабатываемой полосы, м.

Продолжительность рабочего цикла уборочной перевалочной машины на технологической площадке с одинаковым числом валков по обе стороны штабеля

i = “ e. ( - L + - L + J _ + . . . + - Ц - | - * в,

(68)

ц

kv \ у, 1 v2 1 г>3 1

1 vn )

 

9 А. В. Лазарев

129



где vlt v2, v3, . . vn — скорости рабочих проходов при перевалке каждого валка на половине технологической

площадки, км/ч;

t — вспомогательное время рабочего цикла ма­

шины, ч.

Подставив в формулу (66) вместо FT_н и £ц их значения, получим формулу определения производительности уборочной перевалочной машины за цикл

& = -

 

0,iLpbn

га.

 

 

 

— + — + — + • • • + — ) + ^ в ’

\ VI

1 V-2

1 V3 1

' vm )

Теоретическая скорость рабочего прохода зависит от производи­ тельности рабочего аппарата машины, поперечного сечения перевали­

ваемого валка и от мощности двигателя.

Для обеспечения требуемой чистоты подбора фрезерной крошки производительность машины QM в объемных единицах не должна превышать производительность рабочего аппарата Q0, т. е.

<2м^ Не­

чистая производительность машины на прямом рабочем проходе зависит от скорости передвижения v и поперечного сечения валка /„

Qu = vkvfn,

отсюда

Qо > vk0f n

(69)

Поперечное сечение любого валка определяется по поперечному сечению первого переваливаемого валка, собираемого валкователем за один технологический цикл производства / 0,

fn = f0mn\ м2,

(70)

где т — номер переваливаемого валка на каждой стороне технологи­ ческой площадки;

пг — число проведенных технологических циклов, торф от кото­ рых собран в один и тот же валок; при двухдневном цикле п = 1, при однодневном — п = 2.

Поперечное сечение валка, собираемого за один технологический цикл,

 

f n =

= - i -iL

м2

(71)

 

То

10Yb

К 1

где G — масса торфа в

1

м валка,

т;

т;

 

q — цикловой сбор торфа с 1

га,

 

ув — плотность фрезерного

торфа

в валке, кг/м3;

сечения

ки — коэффициент

неравномерности поперечного

валка, получающегося в результате неравномерности глу­ бины фрезерования по площади карты: к н = 1 ,1 .

130


Подставив в формулу (69) значение / и заменив / 0 значением из формулы (71), получим формулу определения максимально допу­ стимой скорости перевалки по производительности рабочего аппарата машины и поперечному сечению валка

vn

Y On

- fvo---- г# км/ч.

0

10^kv bqkRm n

Теоретическая скорость перевалки v1 выбирается по технической характеристике машины ближайшей меньшей к максимально допу­ стимой по производительности рабочего аппарата, если при работе с данной скоростью мощность установленного двигателя окажется достаточной. В противном случае за рабочую теоретическую скорость принимается ближайшая меньшая к расчетной скорости vN, получен­ ной по мощности двигателя.

Таким образом, рабочая теоретическая скорость перевалки vr должна отвечать условию v0 ^ vT vN. Поэтому после определения максимально допустимых скоростей перевалки каждого валка по производительности рабочего аппарата рассчитывают максимально допустимые скорости по мощности двигателя.

Мощность на валу двигателя N, потребная для работы уборочной перевалочной машины, складывается из мощности: N n — на передви­ жение машины, Л'р — на работу рабочего аппарата и N K — на работу выдающего конвейера:

N = N n+ N p+ N K, л. с.

Мощность на передвижение машины

X n = 1 ^ № - № ) f 1 + AGf;i], л. с.,

где v — скорость перевалки, км/ч;

G — масса машины в заправленном состоянии с учетом массы торфа на конвейерах, кг;

AG — часть массы рабочего аппарата, приходящаяся на соб­ ственные опорные катки; для ФПУ-1 и ФПУ-2 AG =1100 кг; /j и / 2 — коэффициент сопротивления передвижению соответственно гусеничного хода и опорных катков рабочего аппарата;

принимают равными 0,1;

i"l j — к. и. д. передачи от вала двигателя до ведущей звездочки гусеничного хода; принимается равным 0,85.

Мощность, потребляемая рабочим аппаратом,

N x + N yGT

N B = -------- -— , л. с.,

р Рг

где N x — мощность на холостой ход конвейера и лопастных валиков рабочего аппарата, л. с.;

N у — удельная мощность на подъем и перемещение торфа рабочим аппаратом, л. с./т;

9*

131