Студопедия — Упражнения. 2.26. Определить общее число клубней, высаживаемых на одном гектаре, если ширина междурядий а, а шаг посадки l. Варианты
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

Упражнения. 2.26. Определить общее число клубней, высаживаемых на одном гектаре, если ширина междурядий а, а шаг посадки l. Варианты






2.26. Определить общее число клубней, высаживаемых на одном гектаре, если ширина междурядий а, а шаг посадки l.

Варианты                    
а, м 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
l, м 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,23 0,24 0,25 0,27 0,29

 

2.27. Определить, будет ли защемляться клубень ложечкой, если угол между стенкой питательного ковша и касательной к точке касания ложечки с клубнем α;, а коэффициент трения клубня о ложечку и стенку .

Варианты                    
α;, град                    
, 0,58 0,6 0,62 0,67 0,7 0,6 0,63 0,65 0,68 0,7

2.28. Используя схему, приведенную на рисунке 4.21, доказать, что α≥2φ;.

 

2.29. Определить, будет ли выпадения клубня из ложечки при выходе ее с захваченным клубнем из слоя картофеля, если расстояние от оси вращения до края ложечки r1, диаметр условно круглого клубня d, угол ψ;, а угловая скорость диска ω;.

Варианты                    
r 1, мм                    
d, мм                    
ψ;, град                    
ω;, рад/с 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0

 

2.30. Определить угловую скорость диска ω; картофелесажалки, если расстояние r =ОВ (см. рисунок 4.22) и известен приведенный угол опрокидывания ψ;.

Варианты                    
r, мм                    
ψ;, град                    

 

2.31. Определить частоту вращения диска картофелесажалки, если рабочая скорость ее υ;, шаг посадки l, а число ложечек на диске z.

Варианты                    
υ;, м/с 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
l, м 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,25
z, шт                    

 

2.32. Определить частоту подачи клубней ν;к, частоту вращения дисков вычерпывающих аппаратов n картофелесажалки и передаточное отношение i от ВОМ трактора к валу вычерпывающих аппаратов, если известно: на диске установлено z ложечек; норма посадки Nк клубней на 1 га; междурядье а; скорость агрегата υ;м; частота вращения ВОМ трактора nвом =540 мин-1.

Варианты                    
Nк, 104 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4
а, м 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
υ;м, м/с 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0
z, шт                    

Указание: Частоту подачи клубней определяют по формуле .

2.33. Определить максимальную, допустимую по условиям качества, рабочую скорость картофелесажалки υ;м, если среднее расстояние между клубнями l: 0,22; 0,23; 0,24; 0,25; 0,26; 0,27; 0,28; 0,29; 0,3; 0,31 см.

Указание: максимально допустимая частота подачи .

 

2.34. Определить количество воды, потребное для полива рассады, высаживаемой рассадопосадочной машиной на длине гона L при шаге посадки l, норме полива qв и количестве посадочных секций n.

Варианты                    
L, м                    
l, м 0,3 0,35 0,4 0,3 0,35 0,4 0,3 0,35 0,4 0,35
qв, л 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3
n, шт                    

 

2.35. Определить кинематический показатель режима работы рассадопосадочной машины, если радиус r = 350 мм, число рассадосодержателей zр, а шаг посадки l. Сделать вывод о необходимости изменения zр.

Варианты                    
l, м 0,25 0,28 0,3 0,32 0,35 0,25 0,28 0,3 0,32 0,35
zр, шт                    

 

2.36. Определить передаточное отношение от ходового колеса к валу высаживающего диска рассадопосадочной машины, если диаметр ходовых колес Dхк =750 мм, диаметр диска 2 r = 700 мм.

 

2.37. Рассчитать рабочую скорость υм рассадопосадочной машины, если расстояние между растениями в рядке l при частоте закладки рассады в рассадодержатели νp.

Варианты                    
l, м 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
νp, шт/мин                    

 

 

4.3. МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

И ХИМЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

4.3.1. Машины для внесения удобрений

 

При производстве смешанных удобрений необходимо учитывать возможность различных форм их смешения (таблица 4.6)

Количество каждого компонента удобрений для общей смеси на тукосмесительных установках регулируют изменением положения заслонок по высоте с уче­том соотношения объемов отдельных компонентов:

V1: V2: V3=h1: h2: h3, (4.63)

где: V1,V2, V3 - объемы отдельных компонентов; h1 h2 h3 - высота открытия за­слонок каждого отсека.

Высоту открытия каждой заслонки в соответствии с заданным объемом каждо­го вида удобрений определяют по выражениям:

(4.64)

где Н - суммарная высота положения заслонок, определяемая по формуле Н=h1+ h2+ h3.

Далее проверяют опытным путем фактический выход одного вида удобрений за 1 мин при рассчитанном положении заслонок. Количество других видов удоб­рений, выходящих через заслонки, за 1 мин, определяют из уравнений

(4.65)

где N1, N2, N3 – количество удобрений, выходящих за 1 мин, кг/мин; q1, q2, q3 – содержание питательных веществ в отдельных видах удобрений, %.

В полевых условиях при первых проходах агрегата проверяют фактический высев удобрений, для чего в бункер засыпают взвешенную порцию удобрений, определяют площадь, покрытую удобрениями, и вычисляют длину гона

 

(4.66)

где G – масса навески, кг; Q – норма высева, кг/га; B – ширина захвата, м.

Расстояние между кучами из органических удобрений при двухфазной технологии внесения определяют по формуле

(4.67)


Таблица 4.6 - Возможность смешивания различных форм удобрений

    Удобрения Сульфат аммония, аммофос, диаммофос Нитрофоска, аммиачная селитра Натриевая, кальциевая и калийная селитры Цианамид кальция Мочевина (карбамид) Суперфосфат Фосфоритная мука Преципитат Томас-шлак, фосфат-шлак Калийная соль, сильвинит, каинит и хлористый калий Известь, зола Навоз, помет
Сульфат аммония, аммофос, диаммофос + + -   + - - -   +    
Нитрофоска, аммиачная селитра + + +   - - - -   -    
Натриевая, кальциевая и калийная селитры - + + + - - - - - - -  
Цианамид кальция     + + -   - -   - +  
Мочевина (карбамид) + - - - + + - - - - - -
Суперфосфат - - -   + + - -   -   +
Фосфоритная мука - - - - - - - - - -   +
Преципитат - - - - - - + + - -    
Томас-шлак, фосфат-шлак     - + -   - - - + +  
Калийная соль, сильвинит, каинит и хлористый калий + - - - - - - - - + - +
Известь, зола     - + -       + - +  
Навоз, помет         - + +     +   +

где Gк – масса органических удобрений в куче, кг; Q – заданная норма внесения, кг/га; Вк – расстояние между рядами, м.

Проверку жижеразбрасывателя на заданный расход жидкости в полевых условиях контролируют по длине хода агрегата с одной заправкой

, (4.68)

где Е – емкость жижеразбрасывателя, т; В – ширина разбрасывания, м; Q – норма внесения жидких удобрений, т/га.

Секундная подача удобрений транспортером зависит от его скорости υтр, ширины Втр и приведенной толщины h слоя удобрений, подаваемых транспортером

, (4.69)

где γ; – объемная масса удобрений, кг/м3; υтр – скорость транспортера, м/с; Втр – ширина транспортера, м; h – приведенная толщина слоя удобрений, м.

Угловую скорость вращения битера (барабана) разбрасывателя органических удобрений определяют по выражению [6]:

, (4.70)

где r – радиус битера (барабана), м; α; – угол между горизонтом и направлением скорости частицы удобрения в момент ее сбрасывания; l – дальность полета удобрений, м.

Так как рабочие поверхности лопаток, зубьев или лент располагаются под углом β; к оси вращения битера, то возникает боковая составляющая скорости υб = υа cosβ∙sinβ;. Поэтому ширина разбрасывания Вр зависит от дальности l полета удобрений l= υб ∙tn:

, (4.71)

где Bк – конструктивная ширина разбрасывателя, м; tn – время полета удобрений (tn =0,16…0,17 с).

Предельная угловая скорость вращения тарелки туковысевающего аппарата может быть определена по формуле

, (4.72)

где α; – угол наклона борта тарелки к горизонту, град; R – радиус тарелки, м; φ – угол трения, град.

Минимально допустимую угловую скорость вращения диска центробежного разбрасывателя определяют по формуле:

, (4.73)

где - коэффициент трения частицы о диск; r0 – расстояние от места подачи частицы до центра вращения диска, м.

 

Пример 61. Объемное соотношение смешиваемых удобрений

V1: V2: V3=2:1,5:1. Суммарная высота заслонок 200 мм. В гранулированной аммиачной селитре содержится 34% азота, в гранулированном суперфосфате – 20% фосфора и 60% хлористого калия. Определить высоту открытия каждой заслонки и количество других видов удобрений, если через одну заслонку в одну минуту выходит 80 кг азота.

Решение: Высоту открытия каждой заслонки в соответствии с заданным объемом каждого вида удобрений определяем по выражению (4.64)

мм;

мм;

мм.

Количество других видов удобрений, выходящих через заслонки за 1 мин, определяем из уравнений (4.62) при N1 =80 кг/мин:

кг/мин;

кг/мин

Ответ: мм; мм; ; ; .

 

Пример 62. Определить массу контрольной навески удобрений, если рабочая ширина захвата агрегата 12 м, длина гона 500 м и норма внесения 2,8 т/га.

Решение: Массу навески для известной длины гона определяем по формуле (4.66):

кг.

Ответ: G=1680 кг.

 

Пример 63. Производится внесение органических удобрений навозоразбрасывателем - валкователем в количестве 30 т/га. Навоз уложен в кучи в 3 т каждая. Определить целесообразное расстояние между кучами в ряду по ходу разбрасывателя и расстояние между рядами куч, если ширина полосы разбрасывания получается равной 15 м.

Решение: Расстояние между рядами куч должно соотвествовать ширине полосы разбрасывания. Поэтому это расстояние равно 15 м. Что же касается расстояния между кучами навоза в ряду по ходу разбрасывателя, то оно должно быть определено по формуле (4.67):

м.

Ответ: Вк =15 м; Lк =66,6 м.

 

Пример 64. Определить длину рабочего хода (т.е. путь полного освобождения емкости) разбрасывателя, установленного на внесение жидких органических удобрений 25 т/га при ширине розлива 10 м. Емкость жижеразбрасывателя 4 т.

Решение: Длину хода агрегата с одной заправкой можно определить по выражению (4.68):

Ответ: L =160 м.

 

Пример 65. Определить скорость питающего транспортера навозоразбрасывателя, необходимую для внесения удобрений с нормой Q =25 т/га при скорости агрегата υм =1,8 м/с, если ширина разбрасывания Вр = 6 м, ширина подаваемого слоя удобрений Втр = 1,6 м, высота слоя h = 0,6 м и плотность удобрений γ; = 0,7 т/м3.

Решение: Секундная подача удобрений транспортером опредлится по выражению (4.69). Эта же подача удобрений, размещенных на поле

. (1)

Приравняв правые части (4.69) и (1), получим:

. (2)

Откуда м/с

Ответ: υтр = 0,04 м/с.

 

Пример 66. Определить угловую скорость вращения битера разбрасывателя органических удобрений, если диаметр битера 300 мм, угол между горизонтом и направлением скорости частицы удобрения в момент ее сбрасывания равен α;=25°, а дальность полета l =1,6 м.

Решение: Угловую скорость вращения битера разбрасывается можно определить по выражению (4.70):

рад/с.

Ответ: ω;=42,6 рад/с.

 

Пример 67. Определить ширину полосы рассеивания удобрений, если радиус битера r =0,16 м, угловая скорость его вращения ω; =90 рад/с, угол расположения лопаток к оси вращения битера β;=45°, конструктивная ширина разбрасывателя Bк =1,6 м, а время полета удобрений tn =0,16 с.

Решение: Ширину полосы рассеивания удобрений определяем по выражению (4.71):

м;

где м.

Ответ: Вp =4,85 м.

 

Пример 68. Определить предельную угловую скорость вращения тарелки туковысевающего аппарата, если R =150 мм, α;=30°, а φ;=27°. Решение сопроводить расчетной схемой.

Решение: Угловая скорость вращения тарелки должна быть такой, чтобы частицы туков принудительно сбрасывались с нее (нельзя допустить самопроизвольного схода туков с тарелки [6]). Рассмотрим расчетную схему (рисунок 4.23)

 

 

Рисунок 4.23 - Силы, действующие на частицу удобрения

при вращении тарелки

Допустим, что борт тарелки представляет собой не дугу, а плоскость, накопленную под углом α; к горизонту, а верхний край тарелки удален от оси вращения на расстояние R. На частицу удобрений действуют сила тяжести m∙; g, центробежная сила m∙ ω2 ∙R и обусловленные ими нормальная реакция N и сила трения F.

Разложив силы m g и m ω2 R по направлению кромки тарелки и нормали к ней, определим условие равновесия частицы тука:

m∙ ω;2∙R∙cosα≤F+ m∙; g ∙sinα;.

Так как F =tgφ (m∙ ω;2∙R∙sinα+m∙; g ∙cosα), тогда после соответствующих преобразований:

рад/с.

Ответ: ω; =10,04 рад/с.

 

Пример 69. Определить максимально допустимую угловую скорость вращения диска центробежного разбрасывателя, если диаметр диска 500 мм, угол трения удобрения о диск φ;=25°.

Решение: Максимально допустимую угловую скорость вращения определяем по формуле (4.73):

рад/с,

где .

Ответ: ωmin =4,28 рад/с.

 

 

Упражнения

 

3.1 Объемное соотношение смешиваемых удобрений 0,6:1:0,2. Суммарная высота заслонок 180 мм. В аммиачной селитре содержится 33% азота, в гранулированном суперфосфате - 20% фосфора и 60% хлористого калия. Определить высоту открытия каждой заслонки и количество других видов удобрений, если через одну заслонку в одну минуту выходит 40 кг фосфора.

3.2. Соотношение смешиваемых удобрений 1:1,4:1,4. Суммарная высота за­слонок 200 мм. В карбамиде содержится 46% азота, в гранулированном суперфос­фате - 19% фосфора, а в прессованном хлористом калии - 50% калия. Определить высоту открытия каждой заслонки, если количество удобрений, выходящих за 1 мин через заслонку, составляет 100 кг калия.

3.3. Определить высоту открытия каждой заслонки, если соотношение смеши­ваемых удобрений 1:2:1. Суммарная высота заслонок 200 мм.

3.4. Трактор «Белорус-1021» навесным центробежным разбрасывателем МВУ-0,5 АГ вносит минеральные удобрения в количестве 1000 кг/га. Ширина разбрасывания 10 м. Определить секундный расход удобрений, если агрегат работает на скорости 10 км/ч.

3.5. Определить длину рабочего хода (т.е. путь полного освобождения бунке­ра) центробежного разбрасывателя туков 1-РМГ-4Б, установленного на внесение 0,9 т/га при ширине разбрасывания 8 м. Емкость бункера 4 т.

3.6. Как изменится норма внесения удобрений с навесным центробежным раз­брасывателем МВУ-0,5АГ, если скорость агрегата возрастет в два раза при постоян­ных ширине захвата и секундном расходе удобрений?

3.7. Определить длину рабочего хода разбрасывателя КСА-3, установленного на внесение 0,8 т/га при ширине разбрасывания 8 м. Емкость бункера 4 т.

3.8. Органические удобрения транспортными средствами равной грузоподъ­емности 4 т вывезены на размеченное поле. Расстояние между рядами куч 20 м, а между кучами в ряду 40 м. Определить, на какую норму внесения распределит ор­ганические удобрения валкователь-разбрасыватель РУН-15Б.

3.9. Удобрителем КПГ-2,2 одновременно с плоскорезной обработкой почвы осуществляется подпочвенное внесение минеральных удобрений нормой высева 300 кг/га на поле с длиной гона между поворотными полосами 300 м. Наметить места загрузки удобрителя КПГ-2,2 минеральными удобрениями, если вмести­мость ящика 450 кг. Обработка почвы производится челночным способом. Допус­кается освобождение ящика на 90%.

3.10. Определить минутный расход жидких удобрений разбрасывателем МЖТ-10, распределяющим жидкие органические удобрения нормой внесения 10 т/га при ширине розлива 8 м. Емкость разбрасывателя 10 т. Скорость движения 12 км/ч.

3.11. Определить длину рабочего хода (т.е. путь полного освобождения емко­сти) разбрасывателя РЖТ-4М, установленного на внесение жидких удобрений 25 т/га при ширине розлива 10 м. Емкость жижеразбрасывателя 4 т.

3.12. Пылевидные удобрения разбрасывателем РУП-10 вносятся по прямоточ­ной технологии. Радиус перевозки 10 км. Норма внесения фосфоритной муки 1,47 т/га при скорости агрегата 10 км/ч и ширине захвата 12 м. Средняя транспортная скорость 60 км/ч. Время загрузки 10 мин. Определить производительность разбра­сывателя (га) за 8 часов работы.

3.13. Определить скорость транспортера навозоразбрасывателя, необходимую для внесения удобрения с нормой Q при скорости агрегата υм, если ширина разбрасывания удобрения Bр, ширина подаваемого слоя удобрения Втр =1,6 м, высота слоя h и плотность удобрения γ;.

Вари-анты                    
Q, т/га                    
υм, м/с 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0
Bр, м 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0
h, м 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50
γ;, т/м3 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7

 

3.14. Определить частоту вращения битера разбрасывателя органических удобрений, если радиус битера r, угол между направлением скорости и частицы удобрений в момент ее сбрасывания и горизонтом α;, а дальность полета l.

Варианты                    
r, мм                    
a,град                    
l, мм 1,60 1,65 1,70 1,70 1,60 1,70 1,60 1,70 1,70 1,70

 

3.15. Определить дальность полета органических удобрений, если угловая скорость вращения битера ω;, его радиус r, а угол между направлениями скорости частицы удобрения в момент ее сбрасывания и горизонтом α;.

Варианты                    
ω;, рад/с                    
r, мм                    
α;, град                    

 

3.16. Определить ширину полосы рассеивания удобрений, если радиус битера r, угловая скорость вращения ω;, угол расположения лопаток к оси вращения битера β;, конструктивная ширина разбрасывателя Вк =1,6 м, а время полета удобрений tn.

Варианты                    
r, мм                    
ω;, рад/с                    
β;, град                    
tn, с 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19

3.17. Доказать, при каком угле расположения к оси вращения битера β ширина полосы рассеивания удобрения будет максимальным.

 

3.18. Определить предельную частоту вращения тарелки туковысевающего аппарата, если верхний край тарелки удален от оси вращения расстояния R, угол α; и угол трения φ; известны.

Варианты                    
R, мм                    
α;, град                    
φ;, град                    

 

3.19. Определить минимальную частоту вращения вала сбрасывателей тукового аппарата, при диаметре лопастей 100 мм и удаления распределительного щита от тарелки на 200 мм. Угол между скоростью туков в момент сбрасывание и горизонтом ψ;=45°.

 

3.20. Какова ширина захвата двухдискового центробежного высевающего аппарата при следующих параметрах: высота расположения дисков Н =0,6 м над почвой, угловая скорость вращения диска ω;, диаметр диска D, расстояния между осями дисков l. (Указание: скорость схода частиц тука с диска определить без учета скорости движения частицы вдоль лопатки; сопротивление воздуха не учитывать). Решение сопроводить расчетной схемой.

Варианты                    
ω;, рад/с                    
l, мм                    
D, мм                    

 

3.21. Горизонтальный двухдисковый центробежный разбрасыватель минеральных удобрений с радиальными лопастями установлен на высоте H =0,6 м над почвой и имеет: диаметр каждого диска D =0,5 м; расстояние между центрами дисков l =0,6 м; частоту вращения дисков n =700 мин-1; относительную скорость частиц удобрений υr =3 м/с. Определить рабочую ширину захвата Вр разбрасывателя при перекрытии ∆В =1 м. (Указание: сопротивление воздуха не учитывать). Решение сопроводить расчетной схемой.

 

3.22. Определить минимальную угловую скорость вращения ωmin горизонтального разбрасывающего диска с радиальными лопастями, если удобрение подается к лопастям на расстоянии r0 =0,1 м от центра диска, коэффициент трения удобрения о диск и лопасти , а относительная скорость движения частиц удобрений вдоль лопастей в момент подачи υr =0.

 

 

4.3.2. Машины для защиты растений от вредителей и болезней

 

Производительность гидравлической мешалки Qг определяют по формуле

, (4.74)

где Qг – производительность гидравлической мешалки, м/с3; dс – диаметр сопла, м; υ; - скорость потока, м/с; ρ; – плотность жидкости, кг/м3.

По известному напору Н можно определить скорость потока υ; из выражения

, (4.75)

где Н – рабочий напор, м; kс – коэффициент местного сопротивления сопла, зависящий от напора, диаметра и качества обработки отверстия (kс ≈0,15…0,45).

Подача насоса Qн вычисляется по формуле:

, (4.76)

где - площадь поперечного сечения цилиндра, м2; l – длина хода поршня или плунжера, м; n – частота вращения коленчатого вала; z – число цилиндров; ε; – коэффициент объемного наполнения цилиндров (ε; = 0,85…0,95).

На расстоянии x от выходного отверстия осевая скорость воздушного потока в распыливающих устройствах вентиляторных опрыскивателей может быть определена по эмпирической формуле [3]

, (4.77)

где υ0 – скорость потока на выходе из сопла; a =0,07…0,19 коэффициент турбулентности струи; d – диаметр сопла.

Расход рабочей жидкости через один распылитель определяют по формуле:

, (4.78)

где В – ширина захвата штанги сплошного опрыскивания, м; Q – заданная норма расхода ядохимиката, л/га; υм – скорость агрегата, км/ч; n – количество распылителей (жиклеров) на штанге.

Дальнобойность x вентиляторного распыливающего устройства опрыскивателя определяют по формуле:

, (4.79)

где Нд – высота деревьев, м; В – ширина междурядья, м.

Для установки протравливателя на заданный расход ядохимиката необходимо предварительно расчетным путем определить минутный расход ядохимикатов, кг/мин, по формуле:

, (4.80)

где П – производительность машины по семенам, т/ч; - норма расхода ядохимиката, кг/т.

 

Пример 70. Определить производительность гидравлической мешалки, если диаметр сопла dс= 30мм, скорость потока υ; =30 м/с.

Решение: Производительность гидравлической мешалки, можно определить по выражению (4.74):

м3/с,

где ρ;=1000 кг/м3 – плотность жидкости.

Ответ: Qг = 0,02 м3/с.

 

Пример 71. Определить скорость потока жидкости по известному давлению р =2 МПа, если коэффициент местного сопротивления сопла kс =0,4.

Решение: Скорость потока жидкости можно определить по выражению (4.75). Учитывая, что м, где γ; ≈10000 Н/м3 – удельный вес жидкости (удельным весом однородного тела называется величина, равная отношению веса тела к его объему [Н/м3]):

м /с.

Ответ: υ; =52,9 м/с.

 

Пример 72. Определить рабочий объем цилиндра поршневого насоса УН-41.000, если при частоте вращения коленчатого вала n =540 мин-1 обеспечивается подача Qн =80 л/мин.

Решение: Рабочий объем цилиндра Vр=S∙l. Тогда по выражению (4.76), будем иметь:

.

Ответ: Vр =55 см3.

 

 

Пример 73. Определить диаметр выходного отверстия (сопла) d, если скорость потока воздуха на входе в разреженную крону дерева υx =20 м/с, максимальная производительность вентилятора Qв =6000 м3/ч, ширина междурядья В =5 м.

Решение: Длина пути х, которую должен пройти поток, приближенно можно определить (здесь мы не учитываем конструктивную ширину опрыскивателя и считаем, что выходное отверстие (сопло) расположено по оси симметрии опрыскивателя). По известной производительности вентилятора можно вычислить среднюю скорость потока на выходе . С учетом изложенного эмпирическая формула (4.77) перепишется:

. (1)

Решая уравнение (1) относительно d, получим:

. (2)

Подставив в (2) исходные данные задачи, имеем:

где а =0,1; х =2,5 м.

d1 =0,184 м; d2 = -1,908 м.

Величина d2 = -1,908 м не имеет физического смысла.

Ответ: d =0,184 м.

 

Пример 74. С какой скоростью должен двигаться опрыскиватель, имеющий ширину захвата 4.2 м. При этом число наконечников – 18, расход через наконечник – 0,5 л/мин, норма расхода раствора ядохимиката – 300 л/га.

Решение: Расход рабочей жидкости через один распылитель определяется по формуле (4.78). Отсюда

км/ч.

Ответ: υ; =4,3 км/ч.

 

Пример 75. Определить дальнобойность х вентиляторного распыливающего устройства опрыскивателя, предназначенного для опрыскивания сада с деревьями высотой Нд =4 м при ширине междурядья В =5м.

Решение: Дальнобойность определяется по формуле (4.79)

м.

Ответ: х = 4,7 м.

 

Пример 76. Заданная норма расхода порошкообразного ядохимиката при протравливании семян составляет . Определить минутный расход порошка, если производительность протравливания по зерну составляет П =3т/ч.

Решение: Минутный расход ядохимиката определим по формуле (4.80):

кг/мин.

Ответ: Q =0,1 кг/мин.

 

 







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 1323. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.043 сек.) русская версия | украинская версия