×
16.06.2023
223.018.7b6f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости для дождевальной машины кругового действия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области устройств для орошения сельскохозяйственных культур. Способ состоит в определении радиуса окружности, являющейся траекторией движения самоходной тележки вокруг неподвижной опоры, в определении колесной базы тележки, которая равна расстоянию между центрами двух опорных колес рассматриваемой тележки. Затем определяют оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости по формуле: , где – радиус окружности, являющейся траекторией движения самоходной тележки вокруг неподвижной опоры, м; – колесная база самоходной тележки, м. Обеспечивается повышение точности нахождения величины данного угла, а также исключается необходимость производить графические построения. 4 ил.

Предлагаемое изобретение может быть применено в многоопорных дождевальных машинах кругового действия, служащих для орошения сельскохозяйственных культур.

Дождевальные машины кругового действия представляют собой шарнирно соединенные пролеты, перемещаемые с помощью самоходных тележек вокруг неподвижной опоры. Каждая тележка оснащена двумя опорными колесами с шинами высокой проходимости.

Протектор шин обеспечивает курсовую устойчивость при движении колес по прямой. Однако в дождевальных машинах кругового действия траекторией движения тележки является окружность, таким образом, колеса тележки постоянно уводятся в сторону от прямолинейного движения, в результате чего возникают продольные силы, воздействующие на конструктивные элементы пролета. И чем ближе пролет расположен к неподвижной опоре, тем в большей степени проявляются данные силы. С целью минимизации продольных сил, возникающих в процессе движения тележки, ее колеса разворачивают в горизонтальной плоскости. Определение оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости является актуальной задачей.

Известны рекомендации по развороту колес тележек в горизонтальной плоскости для дождевальной машины кругового действия «Кубань-ЛК1» (см. «Машина дождевальная электрифицированная круговая "КУБАНЬ-ЛК1". Руководство по эксплуатации. Часть 2.». – 1991. Лист 142 «Регулировка разворота и наклона колес», рис. 26). Согласно данному методу необходимый угол разворота колес в горизонтальной плоскости достигается при определенной разнице между положением крайних точек внешнего торца колеса в зависимости от порядкового номера тележки, при этом отсчет тележек ведется от неподвижной опоры, а указанная разница задается в миллиметрах.

В соответствии с данными рекомендациями разворот колес в горизонтальной плоскости выполнен за счет того, что внешний край колеса, обращенный в сторону середины тележки, выдвинут вперед по отношению к противоположному краю на величину А, которая задается в миллиметрах в зависимости от порядкового номера тележки. Для первой тележки А = 20-25 мм, для второй тележки А = 10-15 мм, а для последующих А = 0-6 мм.

Однако рассмотренный метод не учитывает, что дождевальные машины могут оснащаться колесами различных диаметров. И использование данных рекомендаций для колес другого диаметра приведет к изменению угла их разворота, чего не должно происходить. Помимо этого в данном способе не предоставлены графические или аналитические методы по определению величины А, от значений которой зависит угол разворот колес тележки в горизонтальной плоскости. Также рассмотренные рекомендации не применимы для дождевальных машин кругового действия с другими размерными характеристиками пролетов и самоходных тележек. Кроме того, в составе дождевальной машины «Кубань-ЛК1» второй пролет машины может иметь длину как 38,5 м, так и 48,7 м, следовательно, вторая тележка может находиться на разном удалении от неподвижной опоры и соответственно оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости для этих двух случаев должен быть разный.

При этом оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости достигается при условии, когда колеса располагаются по касательной к окружности, являющейся траекторией движения тележки. Ниже рассмотрен графический способ определения данного угла.

В качестве прототипа выбран способ графического определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости (Патент США №3999569, МПК B05B 3/00, «IRRIGATION SPRINKLING APPARATUS WITH ADJUSTABLE GROUND CONTACTING ELEMENTS», опубл. 1976.12.28, FIG. 1), включающий предварительное определение радиуса окружности, являющейся траекторией движения тележки, после чего выполняют построение данной окружности на плоскости, причем центр указанной окружности совпадает с центром неподвижной опоры, далее изображают трубопровод машины, исходящий из центра неподвижной опоры и расположенный по горизонтальной линии, затем перпендикулярно трубопроводу изображают продольную ось тележки, а через центр ее колеса проводят касательную к окружности, являющейся траекторией движения тележки, после чего производят измерение искомого угла, заключенного между касательной к окружности и продольной осью тележки.

Недостатком графического способа является невысокая точность, возникающая из-за погрешностей при построении и измерении искомого выше угла. Пролеты дождевальных машин могут иметь длину 60 метров и более, поэтому все построения производятся в масштабе, что увеличивает вероятность возникновения погрешностей. Кроме того, графические построения необходимо выполнять для каждой отдельной тележки, что требует значительных затрат времени.

Наиболее целесообразно определять обозначенный выше угол с помощью аналитического выражения.

Следует отметить, что оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости зависит не только от дальности расположения тележки от центра неподвижной опоры, но и от колесной базы тележки, которая равна расстоянию между центрами двух опорных колес тележки.

Однако в рассмотренном выше графическом способе не показана колесная база тележки и ее геометрическая связь с оптимальным углом разворота колес тележки в горизонтальной плоскости. Таким образом, графическая схема, полученная при реализации рассмотренного выше способа, не позволяет вывести уравнение для определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости.

Необходимо отметить, что многими производителями дождевальных машин (Reinke, Lindsay, Bauer) для различных условий работы выпускаются пролеты разной длины, с разным клиренсом фермы и с разной колесной базой тележки. При этом, чем выше располагается ферма над поверхностью участка, тем больше колесная база ее тележки. А наибольшую колесную базу у тележек имеют пролеты модели «Supergator», производимые фирмой Reinke и имеющие клиренс фермы 6,1 м. Кроме того, в определенных случаях, даже в составе одной машины могут использоваться пролеты, оснащенные тележками с разной колесной базой.

Задачей изобретения является повышение точности определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости для дождевальной машины кругового действия, за счет определения данного угла с помощью аналитического выражения, что также позволит исключить необходимость выполнять графические построения для достижения той же цели.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости для дождевальной машины кругового действия, включающем определение радиуса окружности, являющейся траекторией движения самоходной тележки вокруг неподвижной опоры, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и обеспечения простоты нахождения величины указанного угла, предварительно определяют колесную базу тележки, которая равна расстоянию между центрами двух опорных колес рассматриваемой тележки, после чего определяют оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости по формуле:

,

где – радиус окружности, являющейся траекторией движения самоходной тележки вокруг неподвижной опоры, м;

– колесная база самоходной тележки, м.

Способ определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости для дождевальной машины кругового действия поясняется чертежами.

На фиг. 1 – представлена схема для определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости, где:

O – точка, являющаяся центром неподвижной опоры, вокруг которой перемещается тележка;

А – точка, представляющая центр первого колеса самоходной тележки;

В – точка, представляющая центр второго колеса самоходной тележки;

– радиус окружности, являющейся траекторией движения самоходной тележки вокруг неподвижной опоры;

– колесная база самоходной тележки;

– угол при основании равнобедренного треугольника ΔОАВ;

– оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости.

На фиг. 2 – изображена дождевальная машина кругового действия в аксонометрической проекции.

На фиг. 3 – то же, вид сверху, где:

– радиус траектории движения первой тележки;

– радиус траектории движения второй тележки;

– радиус траектории движения третей тележки;

– радиус траектории движения i-ой тележки;

– длина первого пролета;

– длина второго пролета;

– длина первого пролета;

– длина i-го пролета.

На фиг. 4 – показан разворот колес тележки в горизонтальной плоскости, где:

– радиус траектории движения тележки;

– колесная база самоходной тележки;

– оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости.

Для вывода уравнения по определению оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости использована схема, показывающая геометрическую связь данного угла с колесной базой тележки и траекторией ее движения (фиг. 1).

Дождевальная машина кругового действия (фиг. 2) представляет собой последовательно шарнирно соединенные пролеты 1, которые с помощью самоходных тележек 2 перемещаются вокруг неподвижной опоры 3. Траекториями движения тележек 2 являются концентрические окружности (фиг. 3). Для минимизации продольных сил, возникающих в процессе движения тележек 2 вокруг неподвижной опоры 3 и воздействующих на конструктивные элементы пролетов 1, колеса 4 тележек 2 разворачивают в горизонтальной плоскости (фиг. 4). При этом оптимальный угол разворота колес 4 тележки 2 в горизонтальной плоскости достигается в случае, когда колеса 4 расположены по касательной к траектории движения тележки 2.

Радиус окружности, являющейся траекторией движения тележки, можно определить как сумму длин пролетов, находящихся между рассматриваемой тележкой и неподвижной опорой:

, (1)

где – число пролетов между тележкой и неподвижной опорой;

– порядковый номер пролета;

– длина i-го пролета, м.

При этом из схемы, представленной на фиг.1., следует равенство:

, (2)

где - оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости;

– угол при основании равнобедренного треугольника ΔОАВ.

Косинус угла при основании равнобедренного треугольника ΔОАВ можно определить по формуле:

, (3)

где – колесная база самоходной тележки, равная расстоянию между центрами двух опорных колес тележки , м;

– радиус окружности, являющейся траекторией движения тележки, м.

Из формулы (3) следует:

. (4)

Подставив выражение (4) в равенство (2) получим формулу для определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости:

. (5)

Способ определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости для дождевальной машины кругового действия осуществляется следующим образом.

Используя формулу (1) рассчитывают радиус траектории движения тележки , затем определяют колесную базу тележки, которая равна расстоянию между центрами двух опорных колес тележки (фиг. 1), после чего по формуле (5) рассчитывают искомое значение оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости.

Пример реализации способа.

Для дождевальной машины кругового действия «КАСКАД», состоящей из четырех пролетов, необходимо определить оптимальные углы разворота колес тележек в горизонтальной плоскости, при этом первые три пролета машины имеют длину 65,25 м, а длина последнего пролета составляет 59,5 м.

Расчет производился для стандартной = 3,715 м и расширенной = 4,12 м колесной базы тележки. Нумерация тележек велась от неподвижной опоры. Для каждой тележки определялся радиус траектории ее движения по формуле (1), затем рассчитывался оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости по формуле (5). Результаты расчетов приведены в таблице.

Предлагаемый способ определения оптимального угла разворота колес тележки в горизонтальной плоскости позволяет повысить точность нахождения величины данного угла, а также исключает необходимость производить графические построения, что упрощает реализацию способа.

Таблица

Порядковый номер
тележки
Радиус траектории
движения тележки , м
Оптимальный угол разворота колес тележки в горизонтальной плоскости , º
колесная база тележки
стандартная = 3,715 м расширенная = 4,12 м
1 65,25 1,6313 1,8092
2 130,5 0,8156 0,9045
3 195,75 0,5437 0,6030
4 255,25 0,4170 0,4624

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 72.
26.08.2017
№217.015.dc5b

Многосекционная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для орошения сельскохозяйственных культур дождеванием. Многосекционная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом и дождевальные насадки. Насадки установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624418
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.e8f9

Способ лечения обструктивного бронхита у собак

Группа изобретений относится к области ветеринарии и предназначена для лечения собак, больных обструктивным бронхитом на фоне хронической сердечной и почечной недостаточности. Способ включает проведение терапии препаратом Вазотоп Р, курсом 1-2 месяца, при этом лечение обструктивного бронхита с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627446
Дата охранного документа: 08.08.2017
19.01.2018
№218.016.002a

Способ подготовки почвенной зоны под развитие картофеля и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к способу обработки почвы с одновременным внесением удобрений перед посадкой картофеля и устройству для его осуществления. Способ включает нарезку гребней, внесение удобрений в гребни, последующую посадку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629283
Дата охранного документа: 28.08.2017
19.01.2018
№218.016.002b

Дистрактор мышц лицевой части черепа плотоядных животных

Изобретение относится к ветеринарной хирургии и предназначено для дистакции мышц лицевой части черепа плотоядных при патологии височно-нижнечелюстного сустава, нервов и мышц лицевой части черепа плотоядных. Дистрактор мышц лицевой части черепа плотоядных характеризуется тем, что он снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629251
Дата охранного документа: 28.08.2017
19.01.2018
№218.016.003b

Электрифицированная многосекционная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в круговых дождевальных машинах. Электрифицированная многосекционная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом и трубопроводные секции с дождевальными насадками. Секции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629233
Дата охранного документа: 28.08.2017
20.01.2018
№218.016.1315

Универсальное мульчирующее устройство лесной комбинированной сеялки

Универсальное мульчирующее устройство лесной комбинированной сеялки содержит раму 1, бункер 2 с расположенным в его нижней части дозатором 6 и с расположенным также в нем рыхлителем 3 в виде вертикального вала с горизонтально ступенчато расположенными на нем рыхлительными лопастями 4. Рыхлитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634434
Дата охранного документа: 30.10.2017
17.02.2018
№218.016.2d2c

Дождеватель

Изобретение относится к области ирригационной техники и может использоваться при орошении сельскохозяйственных культур. Дождеватель включает корпус. Нижний конец корпуса выполнен в виде охватывающей сопло полусферической поверхности. На полусферическую поверхность надет противовес. Противовес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643841
Дата охранного документа: 06.02.2018
10.05.2018
№218.016.381d

Лекарственная композиция и способ ее применения для профилактики и терапии диспепсических состояний новорожденных телят, полученных от инфицированных лейкозом коров

Группа изобретений относится к ветеринарной медицине и предназначена для лечения и профилактики желудочно-кишечных болезней новорожденных телят, полученных от инфицированных и больных энзоотическим лейкозом коров. Используется лекарственная композиция, содержащая, мас.% на 100 мл...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646831
Дата охранного документа: 07.03.2018
10.05.2018
№218.016.38ce

Электрифицированная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано в ирригационной технике. Электрифицированная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом, водопроводящий трубопровод с дождевальными насадками и самоходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646909
Дата охранного документа: 12.03.2018
29.05.2018
№218.016.55a9

Многосекционная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для орошения культур дождеванием. Многосекционная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом, последовательно соединенные секции трубопровода, размещенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654341
Дата охранного документа: 17.05.2018
Показаны записи 11-20 из 27.
29.05.2018
№218.016.55a9

Многосекционная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для орошения культур дождеванием. Многосекционная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом, последовательно соединенные секции трубопровода, размещенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654341
Дата охранного документа: 17.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c2c

Атмосферная энергетическая гелиоустановка

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, в частности к атмосферным энергетическим гелиоустановкам, содержащим наполненный гелием и удерживаемый с земли аэростат/баллон, на котором размещены солнечные панели. В атмосферной энергетической установке наполненный гелием и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655894
Дата охранного документа: 29.05.2018
17.11.2018
№218.016.9e8b

Башенная испарительная градирня с разнесенными областями теплообмена и аэродинамики

Изобретение относится к энергетике. Башенная испарительная градирня содержит вытяжную башню с воздуховходными окнами в ее основании, водосборный бассейн, воздухонаправляющие щиты, а также водораспределительную систему и оросительное устройство, расположенные вокруг башни на кольцевом основании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672541
Дата охранного документа: 15.11.2018
19.01.2019
№219.016.b21f

Установка для моделирования гидродинамических процессов

Изобретение относится к области физического моделирования динамических процессов и может быть использовано для моделирования физических явлений в гидросфере и атмосфере, в частности для моделирования вихревых явлений. Устройство содержит заполненный жидкостью сосуд с дифференциально вращающимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677495
Дата охранного документа: 17.01.2019
08.03.2019
№219.016.d3a7

Дождеватель

Изобретение относится к технике полива дождеванием. Дождеватель содержит корпус. По центру корпуса выполнен трубопровод. На конце трубопровода установлено сопло. Вверху корпуса выполнена резьба для подключения дождевателя к гибкому трубопроводу. Снаружи на нижней части корпуса шарнирно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681445
Дата охранного документа: 06.03.2019
08.03.2019
№219.016.d4be

Устройство для срезания кустарника

Устройство для срезания кустарника включает стрелу, закрепленную шарнирно с возможностью маятникового движения на навесной раме, рабочий орган в виде дисковой пилы, привод рабочего органа и систему подачи арборицидной смеси с клапанами для подачи данной смеси. Привод рабочего органа осуществлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316945
Дата охранного документа: 20.02.2008
16.03.2019
№219.016.e1c3

Дождеватель

Изобретение относится к дождевальным установкам или опрыскивателям и может быть использовано для орошения сельскохозяйственных культур. Дождеватель состоит из корпуса. По центру корпуса выполнен трубопровод. На конце трубопровода установлено сопло. Вверху корпуса выполнена резьба. Снаружи на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682053
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.03.2019
№219.016.f1bd

Кусторез

Кусторез содержит базовый трактор, телескопическую стрелу с телескопом, гидроцилиндр выдвижения телескопа, рабочий орган в виде дисковой пилы, закрепленной на конце телескопа. Телескопическая стрела смонтирована на рукояти гидроманипулятора, установленного на базовом тракторе. Рабочий орган...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316206
Дата охранного документа: 10.02.2008
30.03.2019
№219.016.f98f

Дождеватель турбинного типа

Изобретение относится к области техники для полива дождеванием. Дождеватель турбинного типа состоит из корпуса, сопла, дефлектора и противовеса. Корпус выполнен с трубопроводом по центру. Трубопровод имеет в верхней части резьбу. В корпусе посредством конического сопла зафиксировано опорное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683546
Дата охранного документа: 28.03.2019
30.05.2019
№219.017.6b59

Биогазовая аэродинамическая установка

Изобретение относится к энергетике, использующей для производства электричества возобновляемые источники энергии. Биогазовая аэродинамическая установка содержит вытяжную башню с воздуховходными окнами, внутри которой находится ветровое колесо, соединенное с электрогенератором. Снаружи башни у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689488
Дата охранного документа: 28.05.2019
+ добавить свой РИД