Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Plug.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
645.86 Кб
Скачать

4.1.6. Побудова розгортки робочої поверхні

Розгортка робочої поверхні необхідна для вирізання по ній заготовки з листової сталі, з якої штампується полиця. Поверхня циліндроїда не розгортається на площину без деформації розгортки, тому викреслена розгортка є наближеною.

Розгортка поверхні будується по розгортках кривих ортогональних перетинів. Для цього на горизонтальній проекції леза лемеша або на лінії, що креслиться на вільному місці листа, відзначається носок лемеша і наносяться перпендикуляри, що відстоять один від іншою і від носка лемеша на відстанях, що відповідають розташуванню ортогональних січних площин у горизонтальній площині проекції.

Потім на кожному перпендикулярі відкладається довжина розгортки кривої ортогонального перетину, вимірювана за допомогою малого розхилу циркуля.

Після побудови розгорток кривих ортогональних перетинів крайні точки розгорнутих кривих з'єднуються між собою лінією, що і буде контуром розгортки поверхні (заготовки).

4.2. Розрахунок і побудова схеми начіпного лемішного плуга

Для визначення загального опору плуга і його складових, а також зусилля Q на штоку гідроциліндра при переведені плуга з робочого положення в транспортне використовується графоаналітичний метод розрахунку зусиль у ланках механізму.

Метод передбачає таку послідовність:

  • проводиться побудова схеми плуга у відповідному масштабі в горизонтальній і вертикальній площинах:

  • на побудованій схемі вказуються всі сили, які діють на плуг: сила ваги – G, складова опору грунту в подовжньо-вертикальній площині Rxz, реакція грунту на опорне колесо Nk, сила тертя польових дощок об стінку борозни Fnx;

  • вибирається полюс;

  • будується повернений на 90° план швидкостей;

  • переносяться у відповідні точки плану сили, які діють на плуг;

  • складається сума моментів сил, які діють на плуг, відносно вибраного полюса;

  • визначаються зусилля Q на штоку гідроциліндра при виглиблюванні плуга і інші складові опору плуга.

Головним при побудові схеми плуга є розставляння корпусів, яке проводиться виходячи з таких умов:

  • стійкості ходу плуга в горизонтальній площині:

  • забезпечення вільного проходження скиби грунту між полицями основного корпусу і передплужника;

  • мінімальної металоємності.

4.2.1. Побудова горизонтальної проекції начіпного плуга

Будуються проекції стінок борозен на горизонтальній площині в масштабі 1:10. Для цього в нижній половині листа наноситься ряд горизонтальних ліній 1-1, 2-2, 3-3 і т.д. одна від іншої на відстані, рівній ширині скиби. Кількість ліній проводиться на одну більше кількості корпусів плуга. Ці лінії являють собою проекції стінок борозен на горизонтальну площину (рис. 8).

Рис. 8 Схема начіпного лемішного плуга.

На другій лінії праворуч по ходу плуга відмічається точка А1 і під кутом γ0 до стінки борозни проводиться лінія леза лемеша А1В1 першого корпуса.

Довжина леза лемеша викреслюється з урахуванням перекриття Δb. яке забезпечує повне зрізування скиби.

До відрізка лінії леза лемеша А1В1 до точки А1 проводиться нормаль N0 і під кутом тертя φ грунту об сталь до цієї нормалі через точку А1, проводиться лінія n-n, що перетинає проекції стінок борозен. Треба мати на увазі, що лінія n-n паралельна напряму рівнодіючої опору грунту.

Позначаються точки перетину проведеної лінії n-n з проекціями стінок борозен і через них проводяться лінії лез лемешів А2В2, А3В3 ... паралельно А1В1.

Перевіряється відстань lк між носками лемешів корпусів по формулі:

lк = b·tg(γ0+ φ), (2.1)

де b – ширина захвата одного корпуса плуга, м;

γ0 кут між лезом лемеша і стінкою борозни;

φ – кут тертя ґрунту об сталь.

Для плугів з передплужниками і полицями культурного типу lк=750...800мм, тобто трохи більше, ніж отримане поданій формулі.

Через середини робочої частини лемешів паралельно лінії n-n проводиться лінія дії рівнодіючих сил, прикладених до кожного корпусу R1, R2, R3... При такій побудові рівнодіюча сила опору плуга R= R1+ R2+ R3+... буде проходити через п'ятки польових дощок всіх корпусів, чим забезпечується стійкість ходу плуга в горизонтальній площині.

Аналітично перевіряється положення п'яток польових дощок по формулі:

lпд = (2.2)

Потім від носка лемеша кожного корпуса відкладається довжина польової сторони lпд і під кутом 3° до лінії стінки борозни позначаються проекції польових дощок.

Відстань від кінців польових дощок до лез наступних корпусів повинна бути не менше за ширину захвата корпуса b.

На відстані 50...70мм від носка лемеша переднього корпусу перпендикулярно до стінок борозни проводиться лінія т-т поперечної планки начіпного механізму.

Орієнтовно визначається слід центра ваги плуга в горизонтальній площині. Для цього відстань між носками лемешів першого і останнього корпусів ділиться пополам (т.Ж) і праворуч по ходу плуга перпендикулярно до стінки борозни відкладається 50мм. Отримана точка і є приблизним розташуванням сліду центра ваги плуга (т).

Відступивши від сліду центра ваги плуга праворуч по ходу його руху на відстань т1=50...70мм (в залежності від числа корпусів), проводиться напрям лінії тяги паралельно лінії стінки борозни до перетину з лінією поперечної планки т-т (т.Д). Від точки Д праворуч і ліворуч відкладається по половині довжини поперечної планки трикутника начіпного механізму (т.Б і т.П).

Довжина поперечної ланки БП залежить від типу трактора і приймається:

для 3-корпусного плуга – 800мм;

для 4-корпусного плуга – 1000мм;

для 5-корпусного плуга – 1200мм.

Будується положення подовжньої тяги механізму 2-х точечного начіпного механізму трактора, для чого від точки Д проводиться лінія паралельно стінці борозни і відкладається відрізок ДТ=800...900мм по ходу руху плуга. Точка Т з'єднується з точками Б і П.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]