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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 124

Скачиваний: 0

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

П р и м ер 22 (см. приложение 2).

Количество оборудования N p, потребного для проведения каждой ремонтной операции в расчете на год,

ДГ _______ - _______

^*Ьсм (ТлПл + Тос^ос)

где А — объем работы по рассчитываемой операции в при­ нятых единицах измерения;

S CM— производительность машины за смену;

Гл и п„ — соответственно принятое число рабочих дней на ремонте за летний период и сменность машин;

Гос и пос — то же, за осенний период после 1 сентября. Численность персонала на ремонте эксплуатационных площадей

определяется по числу машин, занятых на ремонте, и сменности работы в летний период. При этом специальный персонал рассчи­ тывается только на те операции, которые не могут быть проведены персоналом, обслуживающим технологические машины по произ­ водству фрезерного торфа.

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Плотность торфа в залежи (неуплотненного),

кг/м3

 

Влаж ­

 

 

Степень разложения, %

 

 

ность

 

 

 

 

 

 

 

торфа,

15

20

25

30

35

40

45

%

 

 

 

Тип —низинный

 

 

 

92

970

1050

 

1040

 

 

 

90

860

940

1010

------.

88

780

860

930

960

990

1020

1040

86

710

790

860

890

930

950

980

84

650

730

800

830

870

900

920

82

600

680

740

780

820

850

870

80

570

630

700

740

770

800

820

78

520

590

660

700

730

760

790

76

490

560

620

660

700

730

750

74

460

530

590

630

660

690

720

72

430

500

560

600

630

660

690

70

410

480

530

570

610

630

660

68

390

450

510

550

580

610

630

 

 

 

Тип — ве эховой

 

 

 

90

820

900

960

1000

1010

1050

 

88

750

840

890

930

970

990

1010

8 6

700

780

840

880

920

940

970

84

650

730

790

830

870

900

930

82

610

690

750

790

830

860

880

80

570

650

710

750

790

820

850

78

530

610

670

720

760

790

810

76

510

580

640

690

720

750

780

74

480

550

610

660

700

730

750

72

460

530

630

630

670

700

730

70

440

500

560

610

640

670

700


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример 1. Определить цикловой сбор торфа на поле с залежью низинного типа, Д = 32%, h = И мм, пнистость 1,2%, год эксплуатации площади — 4-й.

Принимаем: по нормативам wH== 75%, по табл. 3 а с = 0,65; по приложению

плотность у как

660+630

700+660

660 + 630

(32 —30) =659

кг/м».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35 —30)

 

 

 

 

 

 

 

Цикловой сбор определяем по формуле (10)

 

 

 

 

 

 

Ш у (100—wK) а с

 

10 • 0,011 • 659 (100 —75) 0,65

19,6 т/га.

Ч~

100 —wv

 

 

 

100 —40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2.

Определить возможное расстояние между валками при уборке

торфа машинами УМПФ-8 , wH=

50%,

R = 32%,

тип залежи — низинный,

расчетный сбор при условной влажности

др = 19,6

т/га.

по табл.

1 — у =

Принимаем: плотность торфа в валках при wH=

50%

= 292 кг/м3;

ку =

1,15; ки = 1,2;

Уб =

20 м3; к3 =

0,9;

Ьр =

470

м.

Цикловой сбор при Н7н =

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?р(100 —wy)

_

19,6(100-40)

 

 

23,5 т/га.

 

 

 

Я~

100 —wH

~

100 -50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможное расстояние

между валками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щ к уУбк3

 

10-292-1,15-20-0,9

 

4,57 м.

 

 

 

 

Lpqkn

~

 

470-23,5-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 3. Определить продолжительность цикла и коэффициент исполь­ зования циклового времени машины УМПФ-8 с трактором ДТ-75 при уборке со скоростью в рабочем проходе 7,9 км/ч, если длина прямого рабочего про­ хода Lp = 450 м; ширина карт В = 40 м; радиус поворота г = 12 м; I — 80 м; kv на прямом проходе 0,95 и на повороте машины с грузом 0,75 м и порожней 0,8.

1. Затраты времени на отдельные операции цикла. Время рабочего прохода находим по формуле (46)

 

_

3,6LP

3,6 • 450

=216 с.

 

 

{р —

Ujkxj

7,9 • 0,95

 

Время первого поворота на подштабельную

полосу при

= 7,9 км/ч

определяем по формуле (47)

 

 

 

 

 

3,6лг

3,6 • 3,14 • 12

=11,5 с, принимаем 4^=12 с.

 

2,v±kv

2 • 7,9 • 0,75

 

 

 

 

Время проезда по подштабельной полосе с выгрузкой торфа без остановки

машины при v = 7,9

км/ч

находим

по формуле

(48)

 

12 3,6 (l~2r)

3,6(8 0 -2 -1 2 )

= 27 с.

 

 

vкv

 

7,9 • 0,95

 

 

Время второго поворота с подштабельной полосы на карту со скоростью г2 =

= 8,67 км/ч при ки = 0,8 определяем по формуле (47)

 

3,6яг

3,6-3,14-12

принимаем /3 = 10 с

 

h-

2 ■8,67 • 0,8

=9,8 с,

 

2 ^2^р

 

 

 

 

302


2.Общее вспомогательное время цикла

 

 

 

 

 

^

is = f1 -f- i2 ~Ь i3 =

12 -(- 27 10= 49 с.

 

 

 

3.

Продолжительность цикла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fц= tp + S

= 2 16 + 49 = 265 с.

 

 

 

 

4.

Коэффициент использования циклового времени находим по формуле (44)

 

 

 

 

 

 

кц — ip

216 = 0,82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гц

265

 

 

 

 

 

Пример 4.

 

Определить

валовую

 

производительность

фрезерного

бара­

бана БФ-6,5 с трактором ДТ-75 на фрезеровании залежи низинного типа, R =

=

30%, w =

75%,

если /сц = 0,87

и

кх = 0,83.

по

формуле (oil),

прини­

 

1

Возможную

рабочую

скорость

определяем

маем: ’ьк = 6 ,5

м;

h =

1,15 • 0 ,0 1 1 =

0,0126 м; плотность фрезеруемого слоя

залежи по приложению 1: у

645 кг/м3; Цфр =

0,8;

GxP — 5900 кг;

СфР —

=

2190 кг; /j =

0,1; / 2

= 0,15; цтР =

0,85; удельный расход энергии при шя

=

75%

и и =

8 ,8

м/с

Л о =

25 (кгс,-м)/мЗ.

 

 

 

 

 

_________ 270.V_________

_________________ 270 • 75________________

р

А ф Ь к У

I

/т^тр-Ь/г^фр

25 • 0,0126 • 6,5 • 645 ,

0,1 • 5900-4-0,15 • 2190

 

 

ЛфР

 

 

Чтр

 

 

0,8

 

 

0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

= 7,43 км/ч.

 

 

 

 

 

2. Возможную теоретическую скорость при

=

0,95

находим по фор-

муле (45)

 

 

 

 

7,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Г-= - ^ = 7.86КМ/4-

ку 0,95

Принимаем

по

характеристике трактора

vT = 7,8

км/ч.

 

3. Коэффициент использования ширины захвата кш.

 

Ширина карт нетто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН~ В —(Ьг +

2Ь/) =40 —(1,2—j—2 • 0,25) =

38,3 м.

 

Число проходов фрезерного

барабана

по

карте при

= 0,1 м находим по

формуле (58)

=

D

ООО

=

5,82,

принимаем ге = 6 .

 

п'

'' .. =

„ .

’ п-т

 

 

 

—Oi

Ь,5

о,1

 

 

 

 

 

Коэффициент использования ширины захвата определяем по формуле (59)

 

 

 

В н

 

38,3

: 0,98.

 

 

 

 

 

ЬКп

 

6,5 • 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Валовая производительность фрезерного барабана находим по фор­

муле (62).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s = 0 , W

A

W i = ° , l • 7,8• 0,95 • 6,5• 0,98• 0,87 • 0,83 = 3,4 га/ч.

Пример 5.

Определить

валовую производительность машины УМПФ- 8

на уборке фрезерного торфа низинного типа,

R = 32%, валкование произво­

дится валкователем ВПС-4,25 общей шириной захвата

ЪК = 12,8 м,

цикловои

сбор при условной влажности q =

19,6 т/га, натуральная влажность

5U/o,

kv = 0,95, &ц =

0,82, kx = 0,8, мощность трактора 1VTP — 75 л. с., Ьр — чэи м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303


1. Число валков на карте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В (bzJr2b')

 

4 0 -(1 ,2 + 2-0,25)

 

3 =

9 валков.

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Среднее расстояние

между валками

 

 

 

 

 

 

 

 

,

В„

К -( Ь 2 +

2Ь')

_

40 —(1,2 +

2 • 0,25)

■=4,25 м.

^ср -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цикловой сбор при натуральной влажности

 

 

 

 

 

 

 

 

<?р =

19,6(100 —40) ■=23,5 т/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 — 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Максимально допустимая теоретическая скорость машины в рабочем

проходе по

производительности

ковшового элеватора Q3 = 400 м3/ч

 

 

Q эУв

 

_

 

400 • 292

 

 

=

 

10,3 км/ч.

 

 

Ут = 1206к<?р^и

 

120 • 4,25 • 23,5 • 0,95

 

 

 

 

 

 

Плотность торфа Yb в валках принята по табл. 1 при wH= 50%, ув =

292 кг/м3.

По технической характеристике трактора принимаем теоретическую ско­

рость машины в начале рабочего прохода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i4=8,67 км/ч и у '=8,67 • 0,95 =8,23

км/ч.

 

 

5. Количество торфа,

которое может быть убрано на первом участке рабо­

чего прохода при выбранной скорости

vT =

8,67

км/ч при /хР =

/ м = 0,1 и

Т]тр = г|м =

0,8, найдем

по

формуле

(65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N — 15-

v'

(

G-Tгр/тр

I

GM/ M^

 

 

 

 

270

\

т)гр

 

 

1+

 

 

 

 

g;= -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т1м270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,23

5900 •0,1

. 6500 •0,1

 

 

 

 

 

 

75 —15-

270

 

0,8

 

 

0,8

 

 

 

- 3410 кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 • 8,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 • 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 . Общая масса торфа в бункере машины после уборки валка

 

 

 

р

Q'pT'pfrcp

23,5 ■450 • 4,25

""

^

 

 

 

 

 

Т = _ 1 Р

 

 

 

IP

 

 

 

 

 

7. Длина первого участка валка,

убираемого со скоростью рх =

8,67 км/ч

 

 

 

 

G;l p

3410 ■450

=

341

м.

 

 

 

 

 

 

 

Gx

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

8 . Скорость передвижения машины на втором участке валка длиной 450—

—341 = 109 м принимаем на одну ступень ниже или

 

ух =

7,9 км/ч.

 

9. Продолжительность рабочего прохода машины

 

 

 

 

 

 

3,6Ln

 

3,6

/

341

.

109

\

:

202 с.

 

 

р

 

vkv

 

01,!95

\

8,67

7,9

 

 

 

 

 

)

 

 

 

10.Средняя скорость машины в рабочем проходе

_ 3,6GP

3,6

• 450

= 8,45 км/ч.

Vrcp~~bkiT

202

• 0,95

 

304


И . Валовая производительность уборочной машины

 

S = 0 , l v T. срМ ср*,А = 0,1

• 8,45 • 0,95 • 4,25 • 0,82 • 0,80= 2,24 га/ч.

Пример 6 . Определить

валовую производительность машины

ФПУ-2 на

уборке фрезерного торфа низинного типа, R = 25%, если цикловой сбор при

условной влажности wy = 40% равняется 18 т/га, Ьр =

0,45 км, гв =

0,28 ч/цикл;

к = 0,73; Q = 2500

м3/ч,

п =

12 валков,

kv = 0,95.

wH= 50%

" 1. Расчетный сбор при

максимальной

уборочной влажности

q (100 —Wy)

18,6(100-40)

 

 

<?Р=

ю о-ш „

= ------100^50

Z1’b Т/Га‘

 

2.Среднее расстояние между валками (чистое) определим по формуле (67, а)

 

 

В - ( Ь 2 +26') _

40 —(1,2 + 2-0,25)

 

 

Ъ= -

- 19,15 м.

3.

Поперечное сечение одинарного валка при кн — 1,1 и ув 240 кг/м3

(из табл. 1)

находим по формуле (71)

 

 

Ьдркш ^

19,15-21,6-1,1 _м2_

 

 

Юув

10 • 240

4.

 

Максимально допустимую скорость передвижения машины при пере­

валке первого валка по производительности рабочего органа машины определим

по формуле

(69)

 

Vl = _ М Г = 0,95-0,19 “ 13,9 КМ/Ч‘

По технической характеристике принимаем скорость передвижения при

перевалке первого валка 16-ю, равную = км/ч. „ Аналогичным способом определяем поперечные сечения 2-го—b-го валков

и скорости передвижения машины ФПУ-2 при перевалке валков. Расчет сводим

в таблицу.

Т а б л и ц а

 

 

Скорость передвижения

 

 

по производительности

 

Площадь

рабочего аппарата, км/ч

 

поперечного

 

 

 

сечения

 

ближайшая

 

валка /,

 

 

м*

расчетная

меньшая

 

 

по характеристике

 

 

 

машины

1

0,19

13,9

6.55

2

0,38

6,95

6.55

3

0,57

4,63

4,29

4

0,76

3,47

3,47

5

0,95

2,78

2,68

6

1,14

2,31

2,12

Скорость, км/ч

по мощности

принятая

двигателя

 

32.26.55

16.26.55

10,8

4,29

7,85

3,47

6,44

2,68

4,46

2,12

5. Возможную скорость передвижения машины по мощности двигателя при перевалке 1-го валка находим по формуле (74)

ДГ —20,6

 

_

________ 130 —20,6

_

V l = (0,0081 + 0,00248+ +

0,0735/iуВ) ~

 

0,0081 + 0,00248 • 0,19 + 0,0735 ■0,19 ■240

 

= 32,2 км/ч.

305

20 А. В. Лазарев •