Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Производительность валочно-сучкорезно-раскряжевочных машин

ЛАБОРАТОРНАя работа | Конструкции харвестеров | Системы управления харвестерными процессорами | Перспективные системы управления харвестерами |


Читайте также:
  1. Автоматические стиральные машины барабанного типа.
  2. Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче (отправке) контрольно - кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию
  3. Анализ машинной модели двухконтурной САР СВГТ
  4. Анализ, структура ассортимента стиральных машин
  5. Безопасность или производительность
  6. Билет № 10, вопрос № 1.Технологический процесс ремонта деталей и сборочных единиц, механизмов и машин, его элементы
  7. Билет № 3, вопрос № 1.Правила испытания оборудования и машин на статическую и динамическую балансировку

 

В машинной системе ведущей машиной, как более дорогостоящей является харвестер. Его расчетная производительность (м3/ч) может быть определена из уравнения

,

где Vх – средний объем хлыста, м3; tц – продолжительность цикла, с.

Для харвестеров манипуляторного действия

tц = t1 + t2 +t3 + t4 + t5 +t6,

где t1 – время на наведение и доставку ЗСУ к дереву, с; t2 – время зажима рычагов харвестерного агрегата, с; t3 – время валки дерева, с; t4 – время обрезки сучьев, с; t5 – время на раскряжевку хлыста, с; t6 – время переезда от одной технологической стоянки к другой в расчете на одно дерево, с.

Среднее время на наведение и доставку ЗСУ можно определить по формуле

где R и r – максимальный и минимальный вылеты манипулятора харвестера, м; vз.с.у. – скорость перемещения ЗСУ, м/с.

Время на зажим дерева харвестерным агрегатом зависит от величины раскрытия его зажимных рычагов Dх.а., м, диаметра дерева в зоне зажима dз, м и скорости движения зажимных рычагов v3 (0,2…0,3 м/с) и равно

Время на валку одного дерева определяется по формуле

где dп – средний диаметр в плоскости спиливания, м; Ппил. – производительность чистого пиления, м2/с; kп – коэффициент, учитывающий затраты времени на падение дерева (kп = 1,4…2,0); j2 – коэффициент, учитывающий использование производительности чистого пиления (j2 = 0,5…0,75).

Производительность чистого пиления определяют из выражения

где u – скорость надвигания в механизме пиления, м/с (0,1…0,25 м/с).

Время, затрачиваемое на обрезку сучьев, вычисляется по формуле

где Н – высота спиленного дерева, м; k – коэффициент, учитывающий длину бессучковой зоны до начала кроны дерева; k1 – коэффициент, учитывающий какую часть пути проходит харвестерный агрегат во время падения дерева; Нв – длина вершинки, м; uн – средняя скорость протаскивания ствола без обрезки сучьев, м/с (паспортная); u0 – средняя скорость протаскивания ствола во время обрезки сучьев, м/с (u0@[0,6…0,8] uн).

Время раскряжевки ствола определяется по формуле

где dср – средний диаметр пропила, м; nр – число пропилов; ат – замедление при торможении протаскивания ствола, м/с2.

В свою очередь

и ,

где LT – средний путь торможения харвестерного агрегата перед остановкой хлыста для выполнения пропила, м (LT = 0,3…0,9 м); d1,…dn – диаметры ствола в местах раскряжевки, м.

Время переезда между технологическими стоянками на одно дерево составит

где Lп – расстояние между смежными стоянками машины, м; vм – средняя скорость перемещения харвестера по лесосеке, м/с (vм @0,2…0,4 м/с); n – количество деревьев обрабатываемых с одной стоянки.

При сплошных рубках расстояние переезда между технологическими стоянками определяется как

Lп = R – r,

а при несплошных рубках – Lп < r.

Количество деревьев, спиливаемых с одной стоянки

где Vc – суммарный объем древесины срезаемой с одной стоянки, м3:

где A – площадь лесосеки, обрабатываемая с одной технологической стоянки, м2; Qга – запас на га, м3; i – интенсивность рубки, % (при сплошных рубках i = 100%).

В реальных условиях с одной стоянки харвестером обрабатывается участок лесосеки, имеющий вид серпа, площадь которого (м2) определяется по формуле

где ε – коэффициент, учитывающий использование максимального вылета стрелы манипулятора (ε = 0,8…0,93).

При несплошной рубке форма обрабатываемого участка с одной технологической стоянки изменяется, и его площадь (м2) можно определить из выражения

где bв – ширина трелевочного волока, м (не менее ширины харвестера).

Производительность машины в смену

Псм = (Т – tр)·Пр,

где Т – продолжительность рабочей смены, ч; tр – регламентируемые простои, ч: tр = 1,45 ч в смену.

Предварительная уборка кустарника, валежника, а при сплошных рубках и маломерных деревьев (d1,3 ≤ 13 см), которые заготавливают в первый прием иными системами машин (бензопила – малогабаритный трактор), позволяет увеличить производительность харвестеров до 5…23 % за счет улучшения условий труда и увеличения среднего объема дерева.

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Технологические схемы применения харвестеров| Харламаў, І.Ф. Працэс навучання : тэарэтычная мадэль, недахопы і парадыгма ўдасканалення / І.Ф. Харламаў // Адукацыя і выхаванне. — 2002. — № 8. — С. 37—48.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)