Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы к госам почвы.doc
Скачиваний:
221
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
1.42 Mб
Скачать

15. Классификация цилинроидальных рабочих поверхностей, их технологические свойства.

По геометрическим параметрам и формам рабочие поверхнос­ти разделяют на цилиндроидальные и винтовые.

В цилиндроидальной поверхности угол γ изменяется от γ0 до γmax по зависимостям, приведенным на рис. 3.5, г, д.

Культурные отвалы от полувинтовых различаются также видом зависимости y=f(Z). От лезвия лемеха до его стыка с отвалом угол у сначала уменьшается от γ0 до γmin на 2...3º, что облегчает подъем пласта на грудь отвала и устраняет задирания почвы бо­роздным обрезом. После линии стыка угол γ у культурных отвалов возрастает по выпуклой кривой, а у полувинтовых — по вогнутой. При такой закономерности культурные отвалы имеют лучшую крошащую способность и при малой кривизне рабочие поверх­ности меньше залипают. Интенсивное (от 35 до 50°) нарастание угла γ у полувинтовых отвалов способствует большему обороту пласта крылом отвалов.

Δγ = γmax - γ0 - полувинтовая поверхность (Δγ=7…12º), культурная поверхность (Δγ=0…7º).

16. Особенности рабочих поверхностей плужных корпусов для скоростной вспашки.

При работе на повышен­ных скоростях (9... 12 км/ч) наблюдается фонтанирование почвы на отвале, повышаются затраты энергии на вспашку. Полувинто­выми корпусами пласты разбрасываются и беспорядочно уклады­ваются. Для пахоты со скоростями 9...12 км/ч разработаны рабочие поверхности, у которых разница углов Δγ = γ0 – γmin=7° (у обычных - 1...3º), а угол α0 = 23...25° (у обычных - 30...32º). Ско­ростные корпуса с такими параметрами обеспечивают качествен­ную обработку почвы, энергозатраты возрастают незначительно.

____________________________________________________________________________________________________________

17. Определение максимальной глубины вспашки.

Оборот пласта. При вспашке с оборотом почвенного пласта за­делываются дернина, растительные остатки, сорняки, органичес­кие и минеральные удобрения.

Рассмотрим схему оборота пласта, принимая, что его размеры (толщина а и ширина Ь) не изменяются. Пусть в исходном положении пласт представляет прямоугольник ABCD (рис. 3.6, а) со сторонами а и Ь. Вначале пласт поворачивается относительно реб­ра А, затем, приняв вертикальное положение АВ1С1D1, перемеща­ется вокруг ребра D1 до D1A2B2C2, при котором он ляжет на ранее отваленные пласты.

Из схемы видно, что прямоугольные треугольники A2’D1D2’ и С2’D2’Е равны между собой, так как гипотенузы D1D2’=C2’D2’, а углы δ одинаковы. Следовательно, если C2’E=A2’D2’, а A2’D2’=а, то и C2’E = а, т.е.точки стыков С2 и C2’ пластов от дна борозды будут на высоте, равной глубине пахоты

Уложенные пласты займут устойчивое положение, если линия действия силы GП тяжести пласта (рис. 3.6, а) пересечет дно бороз­ды правее точки D2’. Предельное положение (неустойчивое поло­жение) будет таким, при котором диагонали D2B2 и D2’B2’ распола­гаются вертикально. Тогда из подобия прямоугольных треуголь­ников A2B2D2 и A2’B2’D2’ имеем, что D2B2/ A2B2= D2D2’/A2’D2’ или (b/a=(a2+b2)1/2)1/2. Обозначив b/а =k, получим биквадратное урав­нение k4-k2-l=0.

Решив уравнение, найдем kпр=1,27. Устойчивое положение будет при b> 1,27, а максимальная глубина пахоты аmaxb / kпр = b/1,27 =0,8b.