RU196165U1 - Корпус плуга с перьевым отвалом - Google Patents
Корпус плуга с перьевым отвалом Download PDFInfo
- Publication number
- RU196165U1 RU196165U1 RU2019135736U RU2019135736U RU196165U1 RU 196165 U1 RU196165 U1 RU 196165U1 RU 2019135736 U RU2019135736 U RU 2019135736U RU 2019135736 U RU2019135736 U RU 2019135736U RU 196165 U1 RU196165 U1 RU 196165U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- formation
- blade
- angle
- tangent
- reservoir
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01B—SOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY; PARTS, DETAILS, OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR IMPLEMENTS, IN GENERAL
- A01B15/00—Elements, tools, or details of ploughs
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01B—SOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY; PARTS, DETAILS, OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR IMPLEMENTS, IN GENERAL
- A01B15/00—Elements, tools, or details of ploughs
- A01B15/02—Plough blades; Fixing the blades
- A01B15/08—Mouldboards
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Soil Working Implements (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а конкретно к почвообрабатывающим орудиям.Для снижения энергоемкости и повышения качества технологического процесса в корпусе плуга с перьевым отвалом, включающем стойку 1, к которой крепится башмак 2, к которому при помощи элементов крепления 3 и 4 крепятся лемех 5, грудь отвала 6, полосы отвала 7 и полевая доска 8, верхние 9 и нижние 10 образующие полосы отвала 5 имеют с дном борозды угол τ, определяемый по формуле:где τ - угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой (дном борозды), проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности, град; Е - модуль упругости почвы, МПа; J - момент инерции сечения пласта относительно нейтральной оси, направленной по нормали к поверхности, кг⋅м; η - угол в развертке между касательной к относительной траектории движении пласта и лезвием лемеха, град; s - дуга относительной траектории, отсчитываемой от точки этой кривой, соответствующей переходу от движения пласта по лемеху и груди отвала к движению по отвалу, м; Т - сжимающие усилие в данном сечении пласта, Н;- толщина пласта (глубина вспашки), м; b - ширина пласта, м; g - ускорение свободного падения, м/с; V- относительная скорость движения пласта, м/с; γ - удельный вес пласта, г/см; ε - двугранный угол между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды, град.
Description
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а конкретно к почвообрабатывающим орудиям.
Известны теоретические исследования лемешно-отвальной поверхности как развитие трехгранного клина (см. Л.В. Гячев. Теория лемешно-отвальной поверхности. Зерноград, 1961 г.). Согласно полученным результатам теоретических исследований положение лемешно-отвальной поверхности в пространстве можно охарактеризовать двумя углами (фиг. 2), двугранным углом ε между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды хоу и углом γ между следом касательной плоскости на плоскости хоу и направлением движения корпуса (осью ох). При этом, перемещение почвы характеризуется двумя видами траекторий: абсолютной по отношению к неподвижной системы отчества и относительной - вдоль самой лемешно-отвальной поверхности. Направление в пространстве касательной прямой к относительной траектории частицы пласта в текущей точке (фиг. 2) определяется двумя углами: угол α между осью oz и проекцией на плоскость yoz касательной прямой AF к относительной траектории и углом β между касательной AF и осью ох. После разгибания развертывающей поверхности корпуса плуга в плоскость относительная траектория станет плоской кривой, а ее касательная составит с лезвием лемеха в развертке угол η.
Поскольку почва является полидисперсной средой, то на форму траектории движения пласта большое влияние оказывают ее физико-механические свойства, величина которых может значительно изменяться, даже для каждого отдельного вида почвы, от ее влажности. С точки зрения деформации и разрушения почвы наиболее полно ее физико-механические свойства характеризуются модулем упругости и моментом инерции. В таком случае, направление в пространстве касательной прямой AF (фиг. 3) к траектории движения частицы пласта и дном борозды, проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности с учетом физико-механических свойств почвы, наиболее полно характеризуется величиной угла τ, величина которого определяется по формуле:
где τ - угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой (дном борозды), проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности, град; Е - модуль упругости почвы, МПа; J - момент инерции сечения пласта относительно нейтральной оси, направленной по нормали к поверхности, кг⋅м2; η - угол в развертке между касательной к относительной траектории движении пласта и лезвием лемеха, град; s - дуга относительной траектории, отсчитываемой от точки этой кривой, соответствующей переходу от движения пласта по лемеху и груди отвала к движению по отвалу, м; Т - сжимающие усилие в данном сечении пласта, Н; а - толщина пласта (глубина вспашки), м; b - ширина пласта, м; g - ускорение свободного падения, м/с2; Vr - относительная скорость движения пласта, м/с; γ - удельный вес пласта, г/см3; ε - двугранный угол между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды, град.
Известен корпус плуга DuraMaxx Hybrid для липких почв компании Lemken (см. проспект фирмы Lemken «Полунавесные поворотные плуги Di-amant» с. 11 - прототип), включающий в себя стойку, башмак, лемех, полевую доску, грудь отвала и полосы отвала с элементами крепления.
Существенным недостатком указанного корпуса плуга является сгруживание пласта при его движении по лемешно-отвальной поверхности и высокая энергоемкость. Указанный недостаток обуславливается тем, что при движении пласта почвы по корпусу плуга, имеющего полосовой отвал, происходит его чередующиеся взаимодействия с полосами отвала, между которыми пласту не на что опираться. Таким образом, происходит и чередующие изменение сил трения, что приводит к затормаживанию и наползанию предыдущей части пласта на последующую и, следовательно, к его сгруживанию и увеличению энергоемкости.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является снижение энергоемкости и повышение качества технологического процесса.
Технический результат достигается тем, что в корпусе плуга с перьевым отвалом, включающем стойку, башмак, лемех, полевую доску, грудь отвала, полосы отвала с верхними и нижними образующими и элементы крепления, согласно полезной модели, верхние и нижние образующие полосы отвала имеют с дном борозды угол τ, определяемый по формуле:
где τ - угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой (дном борозды), проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности, град; Е - модуль упругости почвы, МПа; J - момент инерции сечения пласта относительно нейтральной оси, направленной по нормали к поверхности, кг⋅м2; η - угол в развертке между касательной к относительной траектории движении пласта и лезвием лемеха, град; s - дуга относительной траектории, отсчитываемой от точки этой кривой, соответствующей переходу от движения пласта по лемеху и груди отвала к движению по отвалу, м; Т - сжимающие усилие в данном сечении пласта, Н; а - толщина пласта (глубина вспашки), м; b - ширина пласта, м; g - ускорение свободного падения, м/с2; Vr - относительная скорость движения пласта, м/с; γ - удельный вес пласта, г/см3; ε - двугранный угол между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды, град.
Новизна заявленного технического результата обусловливается следующим. Выполнение верхних и нижних образующих полос отвала таким образом, чтобы они имели с дном борозды угол τ, определяемый по формуле:
где τ - угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой (дном борозды), проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности, град; Е - модуль упругости почвы, МПа; J - момент инерции сечения пласта относительно нейтральной оси, направленной по нормали к поверхности, кг⋅м2; η - угол в развертке между касательной к относительной траектории движении пласта и лезвием лемеха, град; s - дуга относительной траектории, отсчитываемой от точки этой кривой, соответствующей переходу от движения пласта по лемеху и груди отвала к движению по отвалу, м; Т - сжимающие усилие в данном сечении пласта, Н; а - толщина пласта (глубина вспашки), м; b - ширина пласта, м; g - ускорение свободного падения, м/с2; Vr - относительная скорость движения пласта, м/с; γ - удельный вес пласта, г/см3; ε - двугранный угол между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды, град.
которая учитывает изменение величины этого угла от изменения физико-механических свойств почвы и позволит избежать его сгруживания, поскольку каждая отдельная часть пласта не будет изменять свое взаимодействие с полосой или промежутком между ними, что также снизить динамическое взаимодействие пласта с отвалом, а, следовательно, уменьшится и энергоемкость процесса.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фигуре 1 показан общий вид корпуса плуга с перьевым отвалом, на фигуре 2 - схема для определения углов взаимодействия пласта почвы с лемешно-отвальной поверхностью; на фигуре 3 - схема взаимодействия пласта почвы и расположение угла τ между касательной к траектории и дном борозды, проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности.
Корпуса плуга с перьевым отвалом (фиг. 1) включает в себя стойку 1, к которой крепится башмак 2. На башмак 2 при помощи элементов крепления 3 и 4 крепятся лемех 5, грудь отвала 6, полосы отвала 7 и полевая доска 8, при этом верхние 9 и нижние 10 образующие полосы отвала 7 составляют с дном борозды угол τ, определяемый по формуле:
где τ - угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой (дном борозды), проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности, град; Е - модуль упругости почвы, МПа; J - момент инерции сечения пласта относительно нейтральной оси, направленной по нормали к поверхности, кг⋅м2; η - угол в развертке между касательной к относительной траектории движении пласта и лезвием лемеха, град; s - дуга относительной траектории, отсчитываемой от точки этой кривой, соответствующей переходу от движения пласта по лемеху и груди отвала к движению по отвалу, м; Т - сжимающие усилие в данном сечении пласта, Н; а - толщина пласта (глубина вспашки), м; b - ширина пласта, м; g - ускорение свободного падения, м/с2; Vr - относительная скорость движения пласта, м/с; γ - удельный вес пласта, г/см3; ε - двугранный угол между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды, град.
Корпус плуга с перьевым отвалом работает следующим образом.
При движении корпуса плуга с перьевым отвалом, лемех 5 и грудь отвала 6 отрезают пласт почвы в горизонтальной и вертикальной плоскостях и подают его на полосы отвала 7. За счет выполнения верхних 9 и нижних 10 образующих полос отвала 7 таким образом, что они составляют дном борозды угол τ, величина которого в зависимости от физико-механических свойств почвы определяется по формуле:
где τ - угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой (дном борозды), проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности, град; Е - модуль упругости почвы, МПа; J - момент инерции сечения пласта относительно нейтральной оси, направленной по нормали к поверхности, кг⋅м2; η - угол в развертке между касательной к относительной траектории движении пласта и лезвием лемеха, град; s - дуга относительной траектории, отсчитываемой от точки этой кривой, соответствующей переходу от движения пласта по лемеху и груди отвала к движению по отвалу, м; T - сжимающие усилие в данном сечении пласта, Н; а - толщина пласта (глубина вспашки), м; b - ширина пласта, м; g - ускорение свободного падения, м/с2; Vr - относительная скорость движения пласта, м/с; γ - удельный вес пласта, г/см3; ε - двугранный угол между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды, град.
при движении пласта почвы вдоль полос 7 позволяет не изменять свое взаимодействие с полосами 7 или промежутком между ними, что будет предотвращать наползание предыдущей части пласта на последующую, а, следовательно, и его сгруживание, а также снизить динамическое взаимодействие пласта с отвалом, а, следовательно, уменьшится и энергоемкость процесса. За счет того, что часть пласта почвы двигается вдоль полос 7, а другая часть вдоль промежутка между ними, возникающая разница между силами R1 и R2 будут приводить к разрыву пласта, что в свою очередь приведет к снижению энергоемкости процесса и к лучшему крошению пласта. Полевая доска 8, прикрепленная к стойке 1 через башмак 2, за счет сил давления пласта на лемех 1 и полосы отвала 7, упирается в стенку борозды, что позволяет сохранить прямолинейное устойчивое движение корпуса плуга с перьевым отвалом.
Таким образом, предложенный корпус плуга с перьевым отвалом обеспечивает достижение технического результата.
Claims (15)
- Корпус плуга с перьевым отвалом, включающий стойку, башмак, лемех, полевую доску, грудь отвала, полосы отвала с верхними и нижними образующими и элементы крепления, отличающийся тем, что верхние и нижние образующие полосы отвала имеют с дном борозды угол τ, определяемый по формуле:
- где
- τ - угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой (дном борозды), проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности, град;
- Е - модуль упругости почвы, МПа;
- J - момент инерции сечения пласта относительно нейтральной оси, направленной по нормали к поверхности, кг⋅м2;
- η - угол в развертке между касательной к относительной траектории движения пласта и лезвием лемеха, град;
- s - дуга относительной траектории, отсчитываемой от точки этой кривой, соответствующей переходу от движения пласта по лемеху и груди отвала к движению по отвалу, м;
- Т - сжимающее усилие в данном сечении пласта, Н;
- а - толщина пласта (глубина вспашки), м;
- b - ширина пласта, м;
- g - ускорение свободного падения, м/с2;
- Vr - относительная скорость движения пласта, м/с;
- γ - удельный вес пласта, г/см3;
- ε - двугранный угол между касательной плоскостью и плоскостью дна борозды, град.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019135736U RU196165U1 (ru) | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Корпус плуга с перьевым отвалом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019135736U RU196165U1 (ru) | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Корпус плуга с перьевым отвалом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU196165U1 true RU196165U1 (ru) | 2020-02-18 |
Family
ID=69626726
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019135736U RU196165U1 (ru) | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Корпус плуга с перьевым отвалом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU196165U1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU86376U1 (ru) * | 2008-01-23 | 2009-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки" (ФГОУ ВПО ВГАУ им. К.Д. Глинки) | Полосовой отвал почвообрабатывающего орудия |
RU191184U1 (ru) * | 2019-05-06 | 2019-07-29 | Общество с ограниченной ответственностью "БДТ АГРО" | Корпус плуга |
-
2019
- 2019-11-06 RU RU2019135736U patent/RU196165U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU86376U1 (ru) * | 2008-01-23 | 2009-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки" (ФГОУ ВПО ВГАУ им. К.Д. Глинки) | Полосовой отвал почвообрабатывающего орудия |
RU191184U1 (ru) * | 2019-05-06 | 2019-07-29 | Общество с ограниченной ответственностью "БДТ АГРО" | Корпус плуга |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Проспект фирмы "Lemken" "Полунавесные поворотные плуги Diamant" 2017г. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN203860001U (zh) | 秸秆心土混合犁 | |
RU196165U1 (ru) | Корпус плуга с перьевым отвалом | |
CN102612896A (zh) | 仿生施肥开沟器 | |
RU195729U1 (ru) | Корпус плуга с полосовым отвалом | |
CN202603177U (zh) | 仿生施肥开沟器 | |
RU191184U1 (ru) | Корпус плуга | |
RU185955U1 (ru) | Корпус плуга | |
CN209489118U (zh) | 一种振动式深松机 | |
RU195730U1 (ru) | Плужный корпус | |
RU2562528C1 (ru) | Лемех плуга | |
RU2657740C1 (ru) | Корпус плуга | |
CN205755288U (zh) | 一种耐磨、耐腐蚀铧式犁犁体曲面 | |
CN206472456U (zh) | 一种旋耕机整平系统 | |
SU1443827A1 (ru) | Рабочий орган культиватора | |
RU2420939C1 (ru) | Механический привод ротационного рыхлителя внутреннего слоя грунта | |
US838411A (en) | Subsoil-plow and attachments. | |
US1232025A (en) | Rotating plowing-wheel for motor-plows. | |
CN203859990U (zh) | 心土间隔混拌犁 | |
SU1639443A1 (ru) | Корпус плуга | |
RU2706565C1 (ru) | Двухлемешный плуг | |
RU2683218C1 (ru) | Дисковый культиватор | |
US1641050A (en) | Cultivator blade | |
SU1688796A1 (ru) | Сошник | |
CN206452682U (zh) | 一种耕耘机深水刀轮 | |
SU1012815A1 (ru) | Рабочий орган культиватора |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200214 |