Кинематическая схема свеклоуборочного комбайна КСН-6
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v16 или новее)
- Программа для просмотра изображений
Описание
Комбайн свеклоуборочный навесной КСН-6-2 - шестирядная машина, предназначенная для уборки ботвы сахарной свеклы на корню с измельчением и разбрасыванием ее по полю для последующей запашки (при этом ботва удобряет почву) или укладки в валок, выкапывание корнеплодов, первичной очистки и укладки корнеплодов в валок. Комбайн агрегатируется с универсальными энергетическими средствами УЭС-2/280. При работе на легких почвах допускается агрегатирование комбайна с универсальными энергосредствами «Полесье-250/280» [6].
Рис. 4.1.6. Схема выполнения технологического процесса комбайном КСН-6-2:
1 – флюгерные колеса; 2 – свекла в рядках; 3 – ботворез; 4 – шнек; 5 – очиститель; 6 – дообрезчик; 7 – ускоритель с силосопроводом; 8 – вибрационные копачи; 9 – доочиститель; 10 – валкоукладчик; 11 – опорные колеса; 12 – граблины; 13 – свекла в валке.
Комбайн состоит из несущей рамы, на которой смонтированы (по ходу выполнения технологического процесса) ротационный ботворез, шнековый транспортер подачи ботвы, ботвометатель или отражатель, очиститель головок корней, вибрационные копачи с самоустановкой по рядкам, доочиститель корней, валкоукладчик, опорные и флюгерные колеса, передачи, система сигнализации вождения по рядкам, гидросистема с ГСВ и пневмогидроаккумулятором. Привод рабочих органов комбайна осуществляется от ВОМ энергосредства.
Технологические схемы работы комбайна в различной комплектации аналогичны (за исключением операции обработки ботвы после обрезки ботворезом).
При движении комбайна флюгерные колеса направляют по междурядьям. Ножи ботвореза 3 (рис. 4.1.6) срезают ботву свеклы и забрасывают на шнек 4, который подает ботву на лопатки ботвометателя для разбрасывания по полю или к отражателю для укладки в валок (на схеме не показаны). Очиститель 5 головок корней резинотканевыми пластинами очищает головки корнеплодов перед окончательной обрезкой их ножами дообрезчиков 6. Вибрационные копачи 8 подкапывают корнеплоды и выдавливают их из почвы, а доочиститель корней 9 резинотканевыми пластинами забрасывает корнеплоды на валкоукладчик 10, после которого граблины 12 формируют валок 13 [6].
Рис. 4.1.6. Схема выполнения технологического процесса комбайном КСН-6-2:
1 – флюгерные колеса; 2 – свекла в рядках; 3 – ботворез; 4 – шнек; 5 – очиститель; 6 – дообрезчик; 7 – ускоритель с силосопроводом; 8 – вибрационные копачи; 9 – доочиститель; 10 – валкоукладчик; 11 – опорные колеса; 12 – граблины; 13 – свекла в валке.
Комбайн состоит из несущей рамы, на которой смонтированы (по ходу выполнения технологического процесса) ротационный ботворез, шнековый транспортер подачи ботвы, ботвометатель или отражатель, очиститель головок корней, вибрационные копачи с самоустановкой по рядкам, доочиститель корней, валкоукладчик, опорные и флюгерные колеса, передачи, система сигнализации вождения по рядкам, гидросистема с ГСВ и пневмогидроаккумулятором. Привод рабочих органов комбайна осуществляется от ВОМ энергосредства.
Технологические схемы работы комбайна в различной комплектации аналогичны (за исключением операции обработки ботвы после обрезки ботворезом).
При движении комбайна флюгерные колеса направляют по междурядьям. Ножи ботвореза 3 (рис. 4.1.6) срезают ботву свеклы и забрасывают на шнек 4, который подает ботву на лопатки ботвометателя для разбрасывания по полю или к отражателю для укладки в валок (на схеме не показаны). Очиститель 5 головок корней резинотканевыми пластинами очищает головки корнеплодов перед окончательной обрезкой их ножами дообрезчиков 6. Вибрационные копачи 8 подкапывают корнеплоды и выдавливают их из почвы, а доочиститель корней 9 резинотканевыми пластинами забрасывает корнеплоды на валкоукладчик 10, после которого граблины 12 формируют валок 13 [6].
Другие работы
Проектирование и расчет конструкций трехэтажного здания
OstVER
: 4 мая 2013
Трехэтажное здание с подвальным этажом имеет размер в плане 22,2 x 66 м, и сетку колонн 7,4 x 6,6 м. Высота этажей 4,8 м. Стеновые панели навесные из легкого бетона, в торцах замоноличиваются совместно с торцевыми рамами, образуя вертикальные связевые диафрагмы. Стены подвала – из бетонных блоков. Нормативное значение временной нагрузки , в том числе кратковременной нагрузки – , коэффициент надежности по нагрузке , коэффициент надежности по назначению здания . Снеговая нагрузка – по IV рай
65 руб.
Теплотехника Задача 3.35 Вариант 1
Z24
: 19 января 2026
В сосуде находится смесь воздуха и углекислоты. Объем сосуда V, м³, количество воздуха М1, кг, углекислоты М2, кг, температура смеси tсм, ºС.
Найдите парциальные давления компонентов pi, газовую постоянную смеси Rсм, давление смеси р.
150 руб.
Тенденції висотних міст у містобудуванні
elementpio
: 1 ноября 2012
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Японські дива
1.1 Sky City та Holonic Tower – японські проекти висотних міст
1.2 X-Seed – Фудзіяма руками людей
1.3 Mega-City Pyramid – тріумф уяви
Розділ 3. Навколо світу - Green Environmental Tower
Розділ 4. Китайське майбутнє з Bionic Tower
Розділ 5. Зелений Лондон з Mile-High Eco Tower
Розділ 6. Nackheel harbour and tower – гавань у раю
Висновок
Список літератури
4 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 1 Вариант 23
Z24
: 11 января 2026
Плоская стальная стенка толщиной δ1 (λ1=40 Вт/(м·К)) с одной стороны омывается газами; при этом коэффициент теплоотдачи равен α1. С другой стороны стенка изолирована от окружающего воздуха плотно прилегающей к ней пластиной толщиной δ2 (λ2=0,40 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи от пластины к воздуху равен α2. Определить тепловой поток ql, Вт/м² и температуры t1, t2 и t3 поверхностей стенок, если температура продуктов сгорания tг, а воздуха — tв.
120 руб.