Предварительная регулировка установки глубины хода конусных катков при обработке почв среднего механического состава. Агрегаты комбинированные почвообрабатывающие «Лидер», страница 2

Наименование показателей

Ед. изм.

Значение показателей

"Лидер-4"

"Лидер-4Н"

"Лидер-8,5"

Производительность за 1 час основного времени

га/ч

2,8...4,4

3,25...5,0

5,95...9,35

Производительность за 1 час эксплуатационного времени

га/ч

2,2...3,2

3...4,2

4,7...6,8

Рабочая скорость на основных операциях

км/ч

7...11

7...11

7...11

Конструктивная ширина захвата

м

4,0

4,5

8,5

Глубина обработки

см

6...16

6...16

6...16

Глубина обработки многоопсрационными катками

см

3...6

3...6

3...6

Расстояние между центрами или в ряду, не менее

мм

720

720

550

Расстояние между рядами лап

мм

700

305

305

Габаритные размеры агрегата

мм

длина

5600

2800

7800

ширина

4000

4500

8720

высота

1400

1400

1515

ширина транспортная

4000

4500

4070

Масса конструктивная ,не более

кг

1570

1340

3500

принадлежностей и запчастей

кг

25 ±0,75

25±0,75

25±0,75

Транспортная скорость

км/ч

до 15

до 15

до 15

Дорожный просвет, не менее

мм

170

-

300

Срок службы при годовой наработке не более 1200 га

лет

8

8

8

Комплекты многооперационных катков: - диаметр диска - длина батареи катков - ширина обечайки катка

мм мм мм

500 1920 30

500 2200 30

500 2200 30

Габаритные размеры длина ширина высота

мм мм

мм

750 4000 1400

1000 4500 500

1000 8720 500

Масса, не более

кг

570

620

1000

Нужно отметить, что условия в которых приходится работать машинам весьма разнообразны. Это и малоконтурные участки, и участки вблизи лесополос или околков, которые требуют маневренных и небольших по ширине захвата машин.

Наиболее удобный вариант сельскохозяйственных машин это навесные машины. «Лидер-4» машина прицепная. «Лидер-6н» машина навесная. Для того, чтобы в разных условиях применять прицепную и навесную машины необходимо приобретать  ту и другую, что нецелесообразно с экономических соображений.

Нами предлагается идея иметь в хозяйстве один агрегат «Лидер-4» прицепной, модернизировав его в навесной вариант путем размещения на фронтальной части (рама) автоматической монтируемой сцепки типа СА-1 убрав предварительно прицепное устройство. В последующем при работе в разных условиях можно использовать один из вариантов.

6. Технологические и конструктивные расчеты

Расчет сварных швов

Определим длину швов, крепящих уголок (принимаем уголок 80х80х8 мм) к косынке (пластине). Сечение должно быть равнопрочным основному элементу. Пластина и уголок из стали Ст.3. Сварка – автоматическая под слоем флюса.

Решение:

1.  Принимаем допускаемое напряжение растяжения в косынке  (=160 Мпа).

2.  Определяем допускаемое напряжение среза в шве с учетом технологии сварки =104МПа.

3.  Находим усилие, которое может передать уголок 80х80х8, имеющий сечение F=12,3 см2 (ГОСТ 8509-57),

.

4.  Общая длина комбинированного шва определяется из уравнений:

, где 0,7k – толщина шва в опасном сечении.

, где - толщина лобового шва, - длина фланговых швов.

5.  Длина фланговых швов равна

=8см – ширина уголка.

6.  Определяем нагрузку, приходящуюся на фланговые швы:

.

7.  Определим нагрузку на каждый фланговый шов, пользуясь законом рычага:

Согласно ГОСТ 8509-57 для уголка 80х80х8 a=2,27см; b=5,73см – показаны на чертеже.

8.  Находим длину каждого флангового шва:

Учитывая дефекты шва (непровар в начале и кратер в конце), увеличиваем длину фланговых швов и принимаем: .

Расчет напряженного болтового соединения

Расчетная формула:

, где  Р=19680 кг=196800Н – максимальное усилие, которое может передать уголок 80х80х8 – см расчет сварного соединения;

 - площадь сечения болта;

- внутренний диаметр резьбы, мм;

=160МПА – допускаемое напряжение растяжения для стали ст.3;

Z – число болтов; Z=4.

Тогда:

Из таблицы справочника принимаем стандартное значение =20,75мм; наружный диаметр , средний диаметр 22,05мм, шаг резьбы 3мм.

Библиографический список

1. Баутин В.М. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. 2000.

2. Горбачев И.В., Холанский В.М. Сельскохозяйственные машины. 2004.

3. Кондратов А.Ф. Современные технологии и средства механической обработки почвы, посева, посадки, внесения удобрений и защиты растений. Новосибирск, НГАУ 2001.

4. Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.

Агропромиздат, 1986.