Научная статья на тему 'Аналитическое определение общего усилия резания в роторном измельчителе корнеклубнеплодов'

Аналитическое определение общего усилия резания в роторном измельчителе корнеклубнеплодов Текст научной статьи по специальности «Механика и машиностроение»

CC BY
194
72
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ / УСИЛИЯ СЖАТИЯ / УГОЛ ЗАЩЕМЛЕНИЯ / ПРОЦЕСС ДЕФОРМАЦИИ / БЛОК НОЖЕЙ / УГОЛ ЗАТОЧКИ / УГОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ / СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ / GRINDER / COMPRESSION FORCE / BINDING ANGLE / DEFORMATION PROCESS / A BLOCK OF KNIVES / SHARPENING ANGLE / SLIP ANGLE / CUTTING SPEED

Аннотация научной статьи по механике и машиностроению, автор научной работы — Ананьев В. С.

Проведены теоретические исследования и сделан анализ геометрических параметров лезвия ножей измельчителя корнеклубнеплодов в плоскости, перпендикулярной к плоскости резания, что позволило определить их наиболее рациональные значения.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по механике и машиностроению , автор научной работы — Ананьев В. С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ANALYTICAL DETERMINATION OF CUTTING GENERAL EFFORT IN THE ROOT-TUBER CROP ROTOR GRINDER

Theoretical researchis conducted and the analysis of knives edge geometrical parameters of the root-tuber grinder in the plane perpendicular to the cutting plane that allowed to define their most rational values is done.

Текст научной работы на тему «Аналитическое определение общего усилия резания в роторном измельчителе корнеклубнеплодов»

УДК 631.363.4 В.С. Ананьев

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО УСИЛИЯ РЕЗАНИЯ В РОТОРНОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ

Проведены теоретические исследования и сделан анализ геометрических параметров лезвия ножей измельчителя корнеклубнеплодов в плоскости, перпендикулярной к плоскости резания, что позволило определить их наиболее рациональные значения.

Ключевые слова: измельчитель, усилия сжатия, угол защемления, процесс деформации, блок ножей, угол заточки, угол скольжения, скорость резания.

V.S. Ananyev ANALYTICAL DETERMINATION OF CUTTING GENERAL EFFORT IN THE ROOT-TUBER CROP ROTOR GRINDER

Theoretical researchis conducted and the analysis of knives edge geometrical parameters of the root-tuber grinder in the plane perpendicular to the cutting plane that allowed to define their most rational values is done.

Key words: grinder, compression force, binding angle, deformation process, a block of knives, sharpening angle, slip angle, cutting speed.

Введение. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является обеспечение населения продуктами животноводства. Для успешного удовлетворения потребностей в мясо-молочных продуктах необходимо развивать скотоводство, что в свою очередь связано с созданием прочной кормовой базы. Обеспечение животных полноценными кормами, сбалансированными по питательности в соответствии с запланированной потребностью, - одно из решающих условий увеличения продуктивности животных.

Основной задачей кормопроизводства является получение качественного корма с минимальными затратами энергии. Поэтому совершенствование рабочих органов измельчителей корнеклубнеплодов, обеспечивающих высокое качество измельчения при минимальных удельных затратах энергии и максимальной производительности, является актуальной и имеет большое значение для экономики.

Целью исследования является определение влияния угла защемления к скорости резания на энергоемкость процесса измельчения корнеплодов.

Методы и результаты исследования. В результате научного поиска [1,2] была предложена конструкция измельчителя (рис. 1) с блоками горизонтальных и вертикальных ножей, которая была изготовлена в условиях ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», состоящая из установленного на раме 8 корпуса 2, загрузочного окна 1 и привода. Внутри расположен ротор 3, на котором закреплены горизонтальные 1 и вертикальные ножи 12, выгрузные лопасти 9. Привод измельчителя осуществляется от электродвигателя мощностью 3,5 кВт посредством клиноременной передачи 6.

При подаче крутящего момента на вал измельчителя начинает вращаться ротор с расположенными на нем ножами. Вращающийся ротор затягивает корнеклубнеплоды между ножами и противорежущими пластинами 5. Корнеклубнеплоды защемляются между ними и силой нормального давления нарезаются блоком ножей 1 на пластинки заданной толщины. Полученные пластинки, надрезанные ножами 1, измельчаются вертикальными ножами 12, и под действием центробежной силы выводятся во внутреннюю полость между ротором и корпусом, где захватываются выгрузными лопатками 9 и подаются к выгрузному окну.

Проведенные теоретические исследования и анализ геометрических параметров лезвия ножей в плоскости, перпендикулярной к плоскости резания, позволили определить наиболее рациональные их значения [2]. Одним из способов снижения энергозатрат является различное расположение ножей. При котором каждый нож блока повернут относительно предыдущего. Ножи располагаются по винтовой линии на равном смещении относительно друг друга (рис. 2). При этом снижается путь блокированного резания.

/

Рис. 1. Схема и общий вид измельчителя: 1 - загрузочное окно; 2 - корпус; 3 - ротор; 4 - направляющий конус;

5 - противорежущая пластина; 6 - клиноременная передача; 7 - горизонтальные ножи; 8 - рама;

9 - выгрузные лопатки; 10 - основание; 11 - электродвигатель мощностью 3,5 кВт; 12 - вертикальные ножи

Рис. 2. Схема расположения ножей в блоке: 1 - нож; 2 - ось блока ножей; 3 - шайба

Согласно исследованиям В.П. Горячкина, общее сопротивление резанию находится [3] по формуле

Р = Ррез + Рд + Р„, (1)

где Ррез - сопротивление резанию лезвием;

Рд - сопротивление деформации отрезаемого слоя;

Р¥ - отражает влияние скорости резания на силу резания.

По результатам теоретических исследований [4], сопротивление резания лезвием Р в нашем случае определяется (рис. 3) по следующей формуле:

Р = (7

рез р

АВ

1

со$(1(3) соъа

(5КЛ+ИСЖК),

(2)

где йсяс - путь сжатия материала до разрушения, м;

/(-размерный и численный коэффициент;

5 - ширина лезвия, м;

<г - разрушающее напряжение, Н/м2;

Кл - коэффициент трансформации режущей способности лезвия, Кл = 51 /5 = 5со$т/5 = со$т.

Рис. 3. К определению длины лезвия, участвующего в работе

При прохождении измельчаемого материала происходит его сжатие и проталкивание между скошенными и прямолинейными элементами ножей (см. рис. 2).

Воспользуемся формулой [5] для определения усилия сжатия и проталкивания материала р в случае непараллельного расположения ножей (рис. 4):

(

Р=Р0 ехр

| ( /ЗКЛ + - со*(Ж , I

(BD + AB■tg(/Зi) '

е2Ъ • I ------~ДВ--------(со8{ (Зг ) ■ С05а)

где /3 - угол заточки лезвия ножа, град;

/ - коэффициент Пуассона;

е2 - коэффициент бокового расширения;

х - расстояние от лезвия, м;

X - угол защемления, град;

Ь - расстояние между ножами, м;

Р0 - атмосферное давление, Па;

Кл - коэффициент трансформации режущей способности лезвия, Кл = 81 /8 = 8со$т / 8 = соят; т - угол скольжения, град;

8г - трансформированное сечение кромки лезвия, м;

5 - сечение кромки лезвия, м.

Для определения Р¥ воспользуемся основным законом механики, записанным в форме РУ ■ ^ = /77 • V , который позволяет определить силу Р„, требуемую для выгрузки кормовой стружки:

где т - масса корнеплодов, м;

/ - время резания, с;

Урез - скорость резания, м/с.

Принимая во внимание, что производительность установки № есть отношение перерабатываемой массы корма ко времени работы, и что одна из зон защемления расположена непосредственно у выгрузной горловины, получаем величину усилия выгрузки, равную [6]

В развернутом виде эмпирическая формула для определения общего сопротивления резания корнеплодов имеет вид

Рис. 4. Схема к определению угла защемления

Ру = т¥рез /і,

(4)

(5)

АВ

1

со8(~1/3) сояа

(ЗКЛ +ИСЖК) +Р0 ехр

г^Ч+со/ Щл + €2/&Ж~д -соя/Жд

£2Ь ■

ВО + АВ-18(1/3) АВ

■(соя(1/3) ■ соза)

IV

- —V

2 рез

(6)

Выводы

Исследователями установлено, что на энергоемкость процесса измельчения наибольшее влияние оказывают угол защемления и скорость резания. Общее сопротивление резания корнеплодов изменяется при различном расположении ножей. В том случае, когда ножи смещены относительно друг друга и имеют различные углы защемления, общее сопротивление резания корнеплодов меньше, чем в том случае, когда ножи расположены параллельно и имеют одинаковый угол защемления. Разница составляет 10%. Пропускная способность измельчителя прямо пропорциональна скорости резания. При скорости резания менее 9 м/с происходит не резание, а дробление клубня на крупные частицы. На скоростях более 13,5 м/с наблюдается переизмельчение.

Таким образом, оптимальными параметрами являются: угол защемления 34...350, скорость резания 10...12 м/с.

Литература

1. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины - М.: Колос, 1994. - 751 с.

2. Хабарова В.В., Исаев Ю.М. Богатов В.А. Процесс измельчения корнеплодов консольными ножами // Механизации и электрификации с.х. - 2008. - №1. - С. 14-15.

3. Горячкин В.П. Собрание сочинений. - Т. 2, 3. - М.: Колос, 1968.

4. Ананьев В.С., Богатов В.А., Хабарова В.В. Аналитическое определение усилия резания корнеплодов блоком горизонтальных ножей // Естественные и технические науки. - 2011. - №5. - С. 395-399.

5. Ананьев В.С., Богатов В.А. Аналитическое определение усилия сжатия и проталкивания материала между режущими элементами блока горизонтальных ножей // Вестн. Алт. гос. аграр. ун-та. - 2012. -№4(90). - С. 82-84.

6 . Ананьев В.С., Богатов В.А. Аналитическое определение влияния скорости резания на усилие вы-

грузки материала // Современные направления научных исследований: мат-лы VI междунар. науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2012. - С. 36-38.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.