способ определения оптимального диаметра рабочего органа

Классы МПК:A01C5/04 машины для образования или заделки лунок 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Кулиев Гасан Юсиф оглы[AZ],
Багирли Давид Вейсал оглы[AZ],
Мамедов Габил Балакиши оглы[AZ]
Приоритеты:
подача заявки:
1991-11-11
публикация патента:

Использование: в сельскохозяйственном машиностроении, в частности при способе определения оптимального размера рабочего органа, например почвенных буров, почвенных фрез и т. д. Сущность изобретения: способ включает погружение рабочего органа в зернистую среду, привод его во вращательное движение и определение ширины активного слоя зернистой среды. Оптимальный диаметр рабочего органа определяют суммированием диаметра рабочего органа и соответствующей ему ширины активного слоя. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДИАМЕТРА РАБОЧЕГО ОРГАНА, включающий погружение рабочего органа в зернистую среду, привод его во вращательное движение и определение ширины активного слоя зернистой среды, отличающийся тем, что зернистую среду располагают в конусной центрифуге, по образующей которой размещают столбиком порцию той же, но окрашенной зернистой среды, приводят во вращение рабочий орган со скоростью, равной его рабочей скорости, после чего замеряют ширину активного слоя, равную расстоянию от первой оставшейся без перемещения частицы окрашенной среды до поверхности рабочего органа, а оптимальный диаметр рабочего органа определяют суммированием диаметра рабочего органа и соответствующей ему ширины активного слоя.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, может быть использовано для определения параметров рабочей части вращающихся рабочих органов, например почвенных буров, почвенных фрез и т.д.

Цель изобретения снижение энергозатрат рабочих органов путем определения их оптимальных диаметров.

На фиг.1 изображено устройство типа центрифуги для осуществления способа в вертикальной плоскости; на фиг.2 сечение А-А на фиг.1; на фиг.3 то же, без стеклянного стержня, аксонометрия; на фиг. 4 кривая изменения конической спирали почвенного бура.

Способ определения диаметра рабочего органа включает погружение рабочего органа 1 (см. фиг.1) в зернистую среду 2, привод его во вращательное движение и определение ширины активного слоя зернистой среды 2.

Для этого зернистую среду 2, например почву, располагают в конусной центрифуге 3, по образующей которой размещают столбиком 4 порцию той же, но окрашенной зернистой среды 5. При этом размещение окрашенной зернистой среды 5 осуществляют стеклянным полым стержнем 6, заполненным окрашенной в яркий цвет средой. Далее приводят во вращение рабочий орган 1, например рабочий орган бура, со скоростью, равной его рабочей скорости. Затем останавливают вращение рабочего органа 1, после чего замеряют ширину активного слоя, равную расстоянию от первой оставшейся без перемещения частицы окрашенной среды 5 до поверхности рабочего органа 1. При этом оптимальный диаметр рабочего органа 1 определяют суммированием диаметра рабочего органа 1 и соответствующей ему ширины активного слоя, т.е.

D=d+2Hак, где d диаметр образца рабочего органа;

Нак ширина активного слоя зернистой среды.

Например, для определения диаметров переменной высоты наконечника конической спирали почвенного бура заполняют центрифуги фракциями раздельно с одинаковыми размерами зернистой среды (почвы): сначала зернистыми средами с минимальными размерами, а затем зернистой средой с максимальными размерами и определяют минимальную и максимальную ширины активных слоев среды и соответственно минимальный и максимальный диаметры наконечника бура.

С применением предложенного способа определяется оптимальный диаметр рабочей части рабочего органа, при работе которого рабочая часть рабочего органа находится в активном слое среды, и при этом требуются меньшие затраты энергии для выполнения технологической операции.

Класс A01C5/04 машины для образования или заделки лунок 

универсальное почвообрабатывающее орудие -  патент 2508619 (10.03.2014)
способ копания ям в связных грунтах -  патент 2492605 (20.09.2013)
способ копания ям в сыпучих грунтах -  патент 2492604 (20.09.2013)
орудие для поделки искусственных водосборов -  патент 2310309 (20.11.2007)
орудие для поделки искусственных водосборов -  патент 2309570 (10.11.2007)
орудие для поделки искусственных водосборов -  патент 2306689 (27.09.2007)
рабочий орган для заделки в почву прерывисто высеваемых семян -  патент 2299547 (27.05.2007)
ямкоделательный агрегат и.г.мухина -  патент 2144755 (27.01.2000)
лункообразователь -  патент 2077832 (27.04.1997)
бур для подготовки посадочных ям -  патент 2053622 (10.02.1996)
Наверх