×
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 51-60 из 72.
06.07.2019
№219.017.a6f7

Белково-углеводная основа с зерновыми компонентами для структурированных десертов

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложена белково-углеводная основа с зерновыми компонентами для структурированных десертов, включающая структурообразователь, пенообразователь, молоко, ванилин, льняную или амарантовую муку и в качестве подсластителя фруктозу. Также предложена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693748
Дата охранного документа: 04.07.2019
17.07.2019
№219.017.b580

Способ производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ производства хлебобулочных изделий включает смешивание муки, воды, необходимых по рецептуре компонентов, замес теста, его брожение, разделку, расстойку и выпечку полученных тестовых заготовок. В качестве растительной добавки используют муку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694591
Дата охранного документа: 16.07.2019
02.10.2019
№219.017.ce4d

Способ получения суфле куриного функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к приготовлению суфле куриного функционального назначения на предприятиях общественного питания, и может быть использовано в безглютеновом, диетическом питании. Способ предусматривает двойное измельчение на мясорубке отварного филе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700638
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce7e

Способ производства сдобного печенья сеталика

Изобретение относится к области пищевой промышленности. Способ производства сдобного печенья предусматривает приготовление эмульсии путем взбивания сахара белого, маргарина, меланжа, введения в нее муки, перемешивания и добавления углеаммонийной соли, разрыхлителя, ванильного сахара. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700647
Дата охранного документа: 18.09.2019
19.10.2019
№219.017.d863

Способ производства безоболочных колбасок для функционального питания

Изобретение относится к мясной промышленности, а именно к производству безоболочных колбасок на основе гидроколлоидной технологии из экстракта морских водорослей, волокон и стабилизаторов. Способ производства безоболочных сыровяленых колбасок характеризуется тем, что мясное сырье измельчают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703484
Дата охранного документа: 17.10.2019
26.11.2019
№219.017.e6a0

Способ профилактической обработки зерна

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ профилактической обработки зерна, производимый в среде анолита, полученного на установке типа СТЭЛ, с последующей мойкой и сушкой зерна до влажности не более 14%. Обработку зерна проводят ультразвуком низких частот 24- 26 кГц с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707130
Дата охранного документа: 22.11.2019
26.11.2019
№219.017.e6a2

Способ производства бисквитно-сбивного печенья

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен способ производства печенья, в котором взбивают яичный меланж с рафинадной пудрой в течение 5-7 мин до увеличения объема смеси в 2,5-3 раза, вносят муку пшеничную 1-го сорта, муку льняную и муку из семян пайзы, взятые в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707132
Дата охранного документа: 22.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9e3

Устройство определения угла поворота секции дождевальной машины кругового действия

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Устройство определения угла поворота секции дождевальной машины кругового действия содержит шарнир карданного типа (1). На неподвижной части (2) шарнира (1) установлен ультразвуковой приемопередатчик (3) с изолирующим экраном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707919
Дата охранного документа: 02.12.2019
13.01.2020
№220.017.f4bb

Способ учета златогузки в лесных и садовых насаждениях

Изобретение относится к лесному и садоводческому хозяйству и может быть использовано для защиты растений от вредителя. Способ определения заселенности лесных и садовых насаждений златогузкой заключается в установлении численности вредителя на исследуемом участке насаждений. В насаждении на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710696
Дата охранного документа: 10.01.2020
01.02.2020
№220.017.fc65

Изделие из возвратных хлебобулочных отходов

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к хлебопекарному производству. Изделие из возвратных хлебобулочных отходов изготовлено из хлебобулочных отходов, молочной сыворотки, растительного масла, муки ржаной или муки ржаной в смеси с гречневой мукой, или рисовой мукой, или крупой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712512
Дата охранного документа: 29.01.2020
Показаны записи 21-27 из 27.
06.12.2019
№219.017.e9e3

Устройство определения угла поворота секции дождевальной машины кругового действия

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Устройство определения угла поворота секции дождевальной машины кругового действия содержит шарнир карданного типа (1). На неподвижной части (2) шарнира (1) установлен ультразвуковой приемопередатчик (3) с изолирующим экраном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707919
Дата охранного документа: 02.12.2019
09.02.2020
№220.018.010d

Дождевальная машина "каскад"

Предлагаемое изобретение относится к сельскому хозяйству. Дождевальная машина содержит шарнирно соединенные между собой пролеты, содержащие размещенную на самоходной тележке (1) шпренгельную ферму, состоящую из трубопровода (2) с дождевателями (3), раскосов (4), шпренгелей (5) и поперечин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713794
Дата охранного документа: 07.02.2020
23.02.2020
№220.018.05c6

Дождевальная машина "каскад"

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Дождевальная машина содержит последовательно соединенные с помощью шарниров карданного типа секции машины, состоящие из размещенной на самоходной тележке (4) шпренгельной фермы (3). Ферма (3) содержит раскосы (5), поперечины, шпренгели (7) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714640
Дата охранного документа: 18.02.2020
19.03.2020
№220.018.0d46

Шпренгель фермы дождевальной машины

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Шпренгель фермы дождевальной машины, оцинкованный методом горячего цинкования, содержит стержень (1) круглого сечения, по концам которого приварены выполненные в виде пластин проушины (2) с монтажным отверстием (3). Концы стержня (1) вварены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716987
Дата охранного документа: 17.03.2020
05.06.2020
№220.018.2431

Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред

Изобретение относится к области судостроения и возобновляемой энергетики, в частности к ветровым энегоустановкам морского базирования. Энергетическая установка содержит плавающую платформу и буй, который закреплен на морском дне в том месте, где снизу к бую идет электрический кабель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722760
Дата охранного документа: 03.06.2020
20.04.2023
№223.018.4b3d

Контроллер режимов параллельной работы аккумуляторной и солнечной батарей для питания дождевальной машины

Изобретение относится к устройствам контроля и распределения энергии и предназначено для распределения энергии от солнечной батареи и аккумуляторной батареи на общую нагрузку в виде электропривода опорной тележки дождевальной машины. Устройство может использоваться в качестве контроллера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772979
Дата охранного документа: 30.05.2022
16.05.2023
№223.018.6201

Установка для моделирования гидродинамических и конвективных процессов в водоемах

Изобретение относится к области физического моделирования гидродинамических, конвективных и аэродинамических процессов в природных и искусственных водоемах и может быть использовано для создания приближенной модели температурных распределений по глубине, характерных для морей, океанов и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748723
Дата охранного документа: 31.05.2021
+ добавить свой РИД