Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 5
1. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВІШИЯ
1.1. Некоторые климатических и почвенных условий для растениеводства в Венгрии , 8
1.2. Исторический обзор глубокой обработки почвы II
Выводы 17
1.3. Некоторые результаты глубокого рыхления почвы в Венгрии 19
Выводы 25
1.4. Обзор конструкций существующих глубоко рыхлителей 27
1.5. Обоснование цели и задачи исследований 33
2. СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗАНИЯ ПОЧВЫ 34
2.1. Деформации почвы, возникающие при движении почвообрабатывающих рабочих органов 36
2.2. Обзор исследований по сопротивлению почвы
резанию почвообрабатывающими рабочими органами 41
2.3. Влияние параметров ножа на тяговое сопротивление 45
2.4. Зависимость тягового сопротивления рабочих
органов от скорости движения 54
3. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ
3.1. Агрегатирования глубоко рыхлителя с трактором 62
3.2. Уменьшение сил трения 67
3.3. Вибрация рабочих органов 69
Выводы 3.
4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫДКИ К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА ГЛУБОКОРЫХЖТЕЛН
1. Технологический процесс глубокого рыхления почвы 79
2. Анализ сил, действующих на начальник рабочего органа глубоко рыхлителя 82
3. Критическая глубина рыхления, оптимальный угол крошения и ширина начальника 89
4. Особенности работы трехгранного клина, выбор параметров утла раствора и угла установки к дну борозды рыхлящих лемехов 93
5. Анализ сопротивления вертикального ножа со стойкой, обоснование его параметров 99
6. Общее тяговое сопротивление рабочего органа глубоко рыхлителя 104
Выводы 107
5. ЭКСШЕРИМШМЕНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
I. Программа и методика экспериментальных исследований 109
І.І. Условия экспериментальных исследований 109
.1.2. Методика экспериментальных исследований 109
.1.3. Программа экспериментальных исследований III
,1.4. Объект исследования, приборы и оборудование 112
.1.5. Тарировка измерительных приборов 118
.1.6. Обработка экспериментальных данных 119
.2. Результаты и анализ экспериментальных исследований 122
.2.1. Физико-механические свойства почвы 122
,2.2. Зависимость тягового сопротивления от ширины ,захвата 123
.2.3. Зависимость тягового сопротивления от угла крошения рабочего органа 124
4.
2.4. Зависимость тягового сопротивления от угла ,раствора лемехов 126
2.5. Зависимость тягового сопротивления рабочих органов от глубины рыхления 128
2.6. Форма и размеры профилей разрыхленных зон почвы 129
2.7. Степень рыхления в зависимости от глубины ,обработки почвы 129
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛН 134
Введение к работе
Одной из главных задач в растениеводстве, поставленных ХП съездом ВСИІ перед работниками сельского хозяйства нашей страны в У1-й пятилетке (I98I...I985), является улучшение эффективности и качества, повышение урожайности, снижение себестоимости продукции и более рациональное использование природных условий страны /83/. В соответствии с решениями ХХУІ съезда КПСС предусматривается также ускорение внедрения достижений науки и техники, передового опыта и эффективной технологии /I/.
Для решения поставленных задач необходимо разработать и применять высокопроизводительные сельскохозяйственные машины с малой энергоемкостью, обеспечивающие агротехнические требования при комплексной механизации выполняемых процессов.
Разработка таких машин должна производиться на основании всестороннего изучения характера взаимодействия рабочих органов с обрабатываемой средой. Технологические процессы, связанные с обработкой почвы, занимают значительное место при возделывании сельскохозяйственных культур. В настоящее время уделяется большое внимание усовершенствованию существующих и созданию юных рабочих органов почвообрабатывающих машин, выполняющих необходимый технологический процесс более качественно, .
Важной проблемой является также снижение энергетических затрат при обработке почвы.
Для решения поставленной задачи необходимо располагать теоретическими предпосылками, инженерно-техническими исследованиями о характере взаимодействия рабочих органов с почвой, а также агротехническими требованиями.
На тяговое сопротивление рабочих органов оказывают влияние физико-механические свойства почвы, размеры и геометрическая форма их рабочих поверхностей, скорость движения и др.
Для определенного типа почвы, в зависимости от требований агротехники, при изменении размеров и формы рабочих органов, в зависимости от скорости обработки можно получить разные качественные и энергетические показатели процесса обработки почвы.
Б.П.Горячкин показал, что при большом разнообразии почвообрабатывающих рабочих органов форма их сводится к трехгранному или двугранному клину, который служит для разрушения и перемещения почвы.
При работе почвообрабатывающих орудий одной из основных операций является резание и рыхление почвы. К таким рабочим органам относятся и глубокорыхлители (их стойки и рыхлительные долота или лемехи), которые рыхлят и разрезают почву при ее обработке в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Установление параметров глубокорыхлителей и оптимальных режимов их работы, обеспечивающих выполнение технологических процессов при минимальном сопротивлении, имеет большое практическое значение. Эта задача может быть решена при условии глубокого изучения процессов взаимодействия элементов почвообрабатывающих рабочих органов с почвой с раскрытием происходящих физических явлений.
Б данной работе приводятся результаты исследований энергетических и технологических показателей глубокорыхлителей с учетом физико-механических свойств песчано-суглинистой почвы Венгрии. Исследованиями доказано, что в условиях Венгрии глубокорыхлите-лями можно обеспечить выполнение технологического процесса глубокой обработки почвы согласно агротехническим требованиям с минимальной энергетической затратой. Использование разработанных глубокорыхлителей при обработке пропашных и плодовых культур создаются более благоприятные условия для развития растений и плодовых деревьев, что приводит к увеличению их продуктивности.
Полевые исследования проводились на полях средней части Венгрии (междуречье Дуная и Тиссы), а различные установки и устройства, необходимые для исследований, изготовлялись в мастерской лаборатории кафедры сельскохозяйственного машиностроения Будапештского Технического Университета и на сельскохозяйственном машиностроительном заводе в городе Мошонмадьяроварь.