RU2216138C2 - Культиваторная лапа - Google Patents

Культиваторная лапа Download PDF

Info

Publication number
RU2216138C2
RU2216138C2 RU2001116733A RU2001116733A RU2216138C2 RU 2216138 C2 RU2216138 C2 RU 2216138C2 RU 2001116733 A RU2001116733 A RU 2001116733A RU 2001116733 A RU2001116733 A RU 2001116733A RU 2216138 C2 RU2216138 C2 RU 2216138C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
share
cutting edge
hoe
surfacing
wear
Prior art date
Application number
RU2001116733A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001116733A (ru
Inventor
С.В. Стребков
С.А. Булавин
А.Н. Макаренко
С.А. Горбатов
Original Assignee
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Белгородская государственная сельскохозяйственная академия filed Critical Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
Priority to RU2001116733A priority Critical patent/RU2216138C2/ru
Publication of RU2001116733A publication Critical patent/RU2001116733A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2216138C2 publication Critical patent/RU2216138C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soil Working Implements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к орудиям для обработки почвы. Культиваторная лапа состоит из лемеха с режущей кромкой. Лезвие кромки имеет наплавку из износостойкого материала. На рабочую поверхность лап наплавлен валик с проплавлением основного металла по линиям наплавки. С тыльной стороны режущей кромки лемеха выполнена технологическая канавка, заплавленная износостойким сплавом. Валик наплавлен по линиям направки, которые располагают под углом, меньшим или равным уголу раствора лемеха лапы. Использование изобретения позволит повысить качество крошения почвы культиваторной лапой с одновременным увеличением ее ресурса. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано при изготовлении и ремонте культиваторных лап паровых и междурядных культиваторов.
Известна плоскорежущая лапа, у которой для повышения ресурса работы отношение толщины каждого из лемехов со стороны режущей кромки к толщине лемеха с противоположной стороны равно 1,1-1,3 [1].
Недостаток известной плоскорежущей лапы состоит в том, что такая конструкция повышает только срок службы, но никак не влияет на качество обработки почвы. Вместе с тем не происходит упрочнения рабочей поверхности лапы.
Известна плоскорежущая лапа, содержащая стойку и закрепленные на ней крылья плоскорежущих лап, у которой для повышения крошения почвы рабочие поверхности крыльев лап выполнены в виде клиньев, одна сторона которых направлена к концам крыльев лап, а другая параллельно их оси [2].
Недостаток известной плоскорежущей лапы состоит в том, что такая конструкция имеет высокую металлоемкость и ее применение возможно только для крыльев плоскорежущих лап.
Известно устройство, содержащее стойку с закрепленным в нижней части башмаком, на котором закреплены лемехи с крошащими элементами, каждый из которых выполнен с переменным углом крошения [3].
Это устройство наиболее близко к заявленному по технической сущности и достигаемому эффекту.
Недостаток известного устройства состоит в том, что при его изготовлении происходит ослабление конструкции, что влечет за собой снижение прочности, а вместе с тем нагрузка со стороны почвы на лемехи возрастает.
Задача изобретения - повышение качества крошения почвы культиваторной лапой с одновременным увеличением ее ресурса, получение самозатачивания.
Это достигается тем, что на режущую кромку рабочей поверхности лемеха культиваторной лапы наплавлен износостойкий материал в виде валика способом ручной электродуговой наплавки с проплавлением материала лемеха культиваторной лапы, который обеспечивает улучшение качества крошения почвы и повышение ресурса. С тыльной стороны лапы выполнена технологическая канавка, которая заплавлена тем же износостойким материалом, тем самым увеличен ресурс и получено самозатачивание лезвия. После наплавки выполнена механическая обработка для получения необходимой шероховатости и заточки режущей кромки.
Культиваторная лапа состоит из лемеха 1 (фиг.1) с режущей кромкой 2. Вдоль режущей кромки 2, сверху нее, выполнена наплавка из износостойкого материала в виде валика 3 (фиг.2), который расположен по линии наплавки 4 (фиг. 1) под углом α1, меньшим или равным углу раствора лемеха α2. Валик 3 наплавлен с проплавлением материала лемеха на всю глубину по линиям наплавки 4 с созданием сжимающих напряжений в процессе его охлаждения от температуры кристаллизации до нормальной температуры. С тыльной стороны режущей кромки 2 лемеха 1 выполнена технологическая канавка 6 (фиг.2), которая расположена вдоль режущей кромки 2. Отношение толщины лемеха со стороны режущей кромки h к толщине лемеха с противоположной стороны Н (фиг.2) равно 0,4-0,5. Технологическая канавка 6 (фиг.3) заплавлена износостойким материалом, который образует износостойкую поверхность. Валик 3 сообщен с технологической канавкой 6 зоной проплавления 5 (фиг.3).
Пример. Объект испытания - культиваторная лапа, изготовленная из стали Ст. 3. На лемехе культиваторной лапы с лицевой стороны производят электродуговую наплавку валика 3 (фиг.2) наплавочными электродами марки Т-590-0-НГ Г-П40 (ГОСТ 9466) с проплавлением материала лемеха по линиям наплавки 4 (фиг.1), тем самым обеспечивая увеличение прочностных характеристик в результате создания сжимающих напряжений. Сжимающие напряжения создают при охлаждении от температуры кристаллизации до нормальной температуры. В процессе наплавки при сильном нагреве детали наплавляемый материал ввиду его большей плотности проникает вглубь материала лемеха культиваторной лапы и проплавляет его насквозь в зонах проплавления 5 (фиг.2). Для предотвращения зависания сорняков на лапе во время работы угол расположения линии наплавки α1 принимают меньше или равным углу раствора лемеха лапы α2 (фиг.1).
Пусть режущая кромка перемещается из положения АВ (фиг.3) в положение A1B1. При этом оно пройдет путь L. Сорняк, находившийся в точке А, будет перемещаться по направлению равнодействующей R, отклоненной от нормали N на угол φ трения сорняка по режущей кромке, при соблюдении условия скольжения стеблей и корней растений по режущей кромке γ<π/2-φ [4]. Сорняк сойдет с режущей кромки в точке B1.
Тогда имеем L=h1+h2 или L = b[ctgγ+tg(γ+φ)]. При равномерном распределении растений по площади поля получим, что число корней, которые обволакивают режущую кромку, когда оно перемещается из положения АВ в положение A1B1, будет пропорционально площади треугольника AB1B. Существует угол γ, при котором вероятность обволакивания режущей кромки сорняками наименьшая. Он находится в пределах 25-35 градусов. Величина выступания валика над рабочей поверхностью до 5 мм. Такая величина выступания обеспечивает увеличение угла крошения приблизительно на десять градусов.
Затем с тыльной стороны режущей кромки лемеха выполняют технологическую канавку таким образом, чтобы отношение толщины лемеха со стороны режущей кромки h (фиг.2) к толщине лемеха с противоположной стороны Н (фиг.2) было равно 0,4-0,5. После этого производят ее заплавление электродами той же марки, получая при этом износостойкий слой 6 (фиг.2), образующий износостойкую поверхность, которая обеспечивает самозатачивание лезвия и увеличение ресурса лапы. После наплавки выполняют механическую обработку наплавленных поверхностей для получения необходимой шероховатости, а также производят заточку режущей кромки.
Перед наплавкой с поверхности лемеха удаляют продукты коррозии. Наплавку производят электродами диаметром 4 мм при постоянном токе (I=200 А) обратной полярности. Горение дуги устойчивое, без затухания. Наплавляемый слой гладкий, без пор, раковин и следов разбрызгивания. Растекание и адгезия наплавленного слоя с основным материалом хорошие. Отслаивания и непровара нет. После наплавки охлаждение проводят на воздухе. При охлаждении наплавленного слоя образуется незначительное количество термических усадочных трещин (приблизительно 1 на 100 мм наплавленной поверхности).
Микротвердость наплавленного материала составила 930 кг/мм2, а основного металла 197 кг/мм2. Микротвердость определяют с помощью микротвердомера ПМТ-3 при нагрузке 100 г на микрошлифе образца, вырезанного из наплавленной детали. Таким образом, износостойкость, а следовательно, и ресурс лапы возрастают в 4-6 раз. Повышение тягового сопротивления орудия из-за выступания над рабочей поверхностью лапы наплавленных валиков не происходит, так как коэффициент трения, как показали испытания на машине трения СМТ-1, в паре с наплавленными образцами снижается на 9-15% в сравнении с базовым вариантом. Наплавку возможно выполнять как на ремонтно-технических предприятиях, так и в центральных ремонтных мастерских сельскохозяйственных предприятий. Качество крошения почвы выше в среднем на 15%. Результаты испытания на прочность приведены в таблице.
Источники информации
1. А.с. SU 1210681 А, А 01 В 35/20.
2. А.с. SU 1024024 А, А 01 В 35/20.
3. А.с. SU 1773307 Al, A 01 В 35/20.
4. Кленин Н. И. и др. Сельскохозяйственные машины (элементы теории рабочих процессов, расчет регулировочных параметров и режимов работы). Учеб. пособие для фактов механизации сел. хоз-ва, - М.: Колос, 1970, с.33.

Claims (1)

  1. Культиваторная лапа, состоящая из лемеха с режущей кромкой, лезвие которой имеет наплавку из износостойкого материала, отличающаяся тем, что наплавка выполнена в виде валика, расположенного вдоль режущей кромки лемеха с углом раствора, меньшим или равным углу раствора лемеха, при этом валик наплавлен с проплавлением материала лемеха на всю глубину по линиям наплавки с созданием сжимающих напряжений в процессе его охлаждения от температуры кристаллизации до нормальной температуры, а с тыльной стороны режущей кромки выполнена технологическая канавка таким образом, что отношение толщины лемеха со стороны режущей кромки h к толщине лемеха с противоположной стороны Н равно 0,4-0,5, кроме того, валик сообщен с технологической канавкой зоной проплавления.
RU2001116733A 2001-06-15 2001-06-15 Культиваторная лапа RU2216138C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001116733A RU2216138C2 (ru) 2001-06-15 2001-06-15 Культиваторная лапа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001116733A RU2216138C2 (ru) 2001-06-15 2001-06-15 Культиваторная лапа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001116733A RU2001116733A (ru) 2003-05-10
RU2216138C2 true RU2216138C2 (ru) 2003-11-20

Family

ID=32026672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001116733A RU2216138C2 (ru) 2001-06-15 2001-06-15 Культиваторная лапа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2216138C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443523C2 (ru) * 2010-01-11 2012-02-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" Способ восстановления стрельчатых лап пропашных культиваторов почвообрабатывающих машин
RU2452155C1 (ru) * 2011-01-12 2012-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАЛОК" (ООО "НПП "ВАЛОК") Лапа культиватора
RU2452156C1 (ru) * 2011-01-12 2012-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАЛОК" (ООО "НПП "ВАЛОК") Культиваторная лапа
RU2462852C1 (ru) * 2011-02-21 2012-10-10 Александр Михайлович Михальченков Стрельчатая лапа культиватора
CN112075143A (zh) * 2020-09-11 2020-12-15 山东省农业机械科学研究院 一种小麦镇压划锄机及农业机械

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443523C2 (ru) * 2010-01-11 2012-02-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" Способ восстановления стрельчатых лап пропашных культиваторов почвообрабатывающих машин
RU2452155C1 (ru) * 2011-01-12 2012-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАЛОК" (ООО "НПП "ВАЛОК") Лапа культиватора
RU2452156C1 (ru) * 2011-01-12 2012-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАЛОК" (ООО "НПП "ВАЛОК") Культиваторная лапа
RU2462852C1 (ru) * 2011-02-21 2012-10-10 Александр Михайлович Михальченков Стрельчатая лапа культиватора
CN112075143A (zh) * 2020-09-11 2020-12-15 山东省农业机械科学研究院 一种小麦镇压划锄机及农业机械

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7631702B2 (en) Double-coated sintered hard-faced harrow disk blades
RU2216138C2 (ru) Культиваторная лапа
US20100043377A1 (en) Cutting blade hard-facing method and apparatus
CN110158023B (zh) 一种刀具刀刃处表面固体共渗的方法
RU2397849C1 (ru) Способ изготовления почвообрабатывающей лапы (варианты)
RU2460810C1 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов
RU2338625C1 (ru) Способ индукционной наплавки стальной детали
RU2344913C2 (ru) Способ восстановления лемехов плугов
RU2334384C1 (ru) Способ повышения износостойкости плужных лемехов
RU2452155C1 (ru) Лапа культиватора
Novák et al. Research of a material and structural solution in the area of conventional soil processing.
Irgashev The effect of the upper softener of the sloped column working body working on the soil of garden fields on the energy indicators
RU160692U1 (ru) Рабочий орган для безотвальной обработки почвы
RU192231U1 (ru) Рабочий орган, упрочненный комбинированной наплавкой
RU2463754C2 (ru) Способ повышения ресурса плужных лемехов песчано-клеевыми композициями
Müller et al. Reduction of ploughshare wear by means of carbide overlay
Novák et al. Application of overlaying material on surface of ploughshare for increasing its service life and abrasive wear resistance.
Spratt et al. Effects of topographical positions, soil test values, and fertilizer use on yields of wheat in a complex of black chernozemic and gleysolic soils
CN110199589A (zh) 花生耕整联合播种机用起垄铲及制备方法
Kováč et al. Verification of the working life of a ploughshare renovated by surfacing and remelting in the operation.
RU2622691C1 (ru) Рабочий орган для безотвальной обработки почвы
RU105791U1 (ru) Лапа культиватора
RU2705305C1 (ru) Способ упрочнения почвообрабатывающих рабочих органов
RU2452156C1 (ru) Культиваторная лапа
Pálinkás et al. Investigation of tillage elements of agricultural machinery