Студопедия — Расчет производительности агрегатов
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчет производительности агрегатов






РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ,

ТОПЛИВНО-СМАЗОЧНЫХ И ПОСЕВНОМ МАТЕРИАЛАХ

Расчет производительности агрегатов

 

Производительность агрегата – это работа, выполненная агрегатом в единицу времени (час, смену, сезон). Для мобильных лесохозяйственных агрегатов объем выполненной ра­боты чаще всего определяется в единицах площади (га), объема (м3), массы (кг, т).

Сменная производительность агрегатов рассчитывает­ся по следующим формулам:

при сплошной обработке почвы:

Псм = 0,1 · Вр · vp · Тсм · kт, га/смену 7.1

 

где 0,1 – переводной коэффициент, дающий размерность производительности в гектарах;

Вр – рабочая ширина захвата агрегата (с учетом зоны перекрытия 0,2 м для плугов и культиваторов), м;

vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч:

 

vp = vт · εn, км/ч 7.2

 

где vт – теоретическая скорость движения агрегата на установленной для данного вида работ передаче (берётся из технической ха­рактеристики трактора), км/ч;

εn – коэффициент, характеризующий потери на буксование и изви­листость хода 0,75–0,98;

Тсм – продолжительность рабочей смены,час;

kт – коэффициент использования рабочего времени 0,8–0,95.

 

Расчёт производительности корчевателя–собирателя МП-2Б:

где Тсм – продолжительность рабочей смены, 8 часов;

kт – коэффициент использования рабочего времени, 0,9.

t – время, затрачиваемое на корчевание одного пня, 1 мин;

Nпн – среднее количество корчуемых пней, 830 шт/га.

 

Расчёт производительности плуга ПЛН-2-35:

Псм = 0,1 · Вр · vp · Тсм · kт, га/смену

где 0,1 – переводной коэффициент, дающий размерность производительности в гектарах;

Вр – рабочая ширина захвата агрегата, 0,7 м;

vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч:

 

vp = vт · εn, км/ч

 

где vт – теоретическая скорость движения агрегата на установленной для данного вида работ передаче, 4,1 км/ч;

εn – коэффициент, характеризующий потери на буксование и изви­листость хода, 0,9;

Тсм – продолжительность рабочей смены, 8 часов;

kт – коэффициент использования рабочего времени, 0,8.

vp = 4,1·0,9 = 3,69 км/ч

 

Псм = 0,1 · 0,7 · 3,69 · 8 · 0,8 = 1,65 га/смену

 

Расчёт производительности культиватора ККП-1,5

Псм = 0,1 · В · vp · Тсм · kт, га/смену

 

где Вр - расстояние между центрами проходов агрега­та, 1,5 м;

vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч:

 

vp = vт · εn, км/ч

 

где vт – теоретическая скорость движения агрегата на установленной для данного вида работ передаче, 8,10 км/ч;

εn – коэффициент, характеризующий потери на буксование и изви­листость хода, 0,8;

Тсм – продолжительность рабочей смены, 8 час;

kт – коэффициент использования рабочего времени, 0,8.

vp = 8,10 0,8 = 6,48 км/ч

 

Псм = 0,1 1,5 6,48 8 0,8 = 6,22 га/смену

Расчет производительности сеялки СЛН-5/9:

Псм = 0,1 · Вр · vp · Тсм · kт, га/смену

 

где 0,1 – переводной коэффициент, дающий размерность производительности в гектарах;

Вр – рабочая ширина захвата агрегата, 1,2 м;

vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч:

 

vp = vт · εn, км/ч

 

где vт – теоретическая скорость движения агрегата на установленной для данного вида работ передаче, 6,40 км/ч;

εn – коэффициент, характеризующий потери на буксование и изви­листость хода, принимаем за 0,8;

Тсм – продолжительность рабочей смены, 8 часов;

kт – коэффициент использования рабочего времени, 0,8.

vp = 6,40·0,8 = 5,12 км/ч

 

Псм = 0,1·1,2 ·5,12·8·0,8 = 3,93 га/смену

 

Расчет производительности сеялки СКБ-5/3:

Псм = 0,1 · Вр · vp · Тсм · kт, га/смену

 

где Вр – рабочая ширина захвата агрегата, 1,13 м;

vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч:

 

vp = vт · εn, км/ч

 

где vт – теоретическая скорость движения агрегата на установленной для данного вида работ передаче, 6,40 км/ч;

εn – коэффициент, характеризующий потери на буксование и изви­листость хода, принимаем за 0,8;

Тсм – продолжительность рабочей смены, 8 часов;

kт – коэффициент использования рабочего времени, 0,8.

vp = 6,40·0,8 = 5,12 км/ч

 

Псм = 0,1 · 1,13 · 5,12 · 8 · 0,8 = 3,70 га/смену

Расчёт производительности культиватора Л-127:

Псм = 0,1 · Вр · vp · Тсм · kт, га/смену

где Вр - рабочая ширина захвата агрегата, 1,2 м;

vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч:

 

vp = vт · εn, км/ч

 

где v т – теоретическая скорость движения агрегата на установленной для данного вида работ передаче, 6,40 км/ч;

εn – коэффициент, характеризующий потери на буксование и изви­листость хода, 0,85;

Тсм – продолжительность рабочей смены, 8 час;

k т – коэффициент использования рабочего времени, 0,8.

vp = 6,40 ∙ 0,85 = 5,44 км/ч

 

Псм = 0,1 ∙ 1,2 ∙ 5,44 ∙ 8 ∙ 0,8 = 4,17 га/смену

 

Расчет производительности копача сеянцев КСШ-0,35:

 

Псм = 0,1 · Вр · vp · Тсм · kт, га/смену

 

где 0,1 – переводной коэффициент, дающий размерность производительности в гектарах;

Вр - расстояние между центрами проходов агрега­та, 1,2 м

vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч:

 

vp = vт · εn, км/ч

 

где v т – теоретическая скорость движения агрегата на установленной для данного вида работ передаче (берём из технической ха­рактеристики трактора), 6,40 км/ч;

εn – коэффициент, характеризующий потери на буксование и изви­листость хода, 0,9;

Тсм – продолжительность рабочей смены, 8 часов;

k т– коэффициент использования рабочего времени, 0,85.

vp = 6,40 · 0,9 = 5,76 км/ч

 

Псм = 0,1 · 1,2 · 5,76 · 8 · 0,8 = 4,42 га/смену

 







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 8114. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия