Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Механизм привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна

 
Международная патентная классификация:       A01F

Патент на изобретение №:      2242113

Автор:      Ващенко Ю.Ф. (RU), Богус Ш.Н. (RU), Гаранин Г.Г. (RU)

Патентообладатель:      Кубанский государственный аграрный университет (RU)

Дата публикации:      20 Декабря, 2004

Начало действия патента:      28 Апреля, 2003

Адрес для переписки:      350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13, КГАУ, ПИО


Изображения





Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в приводах молотильных барабанов зерноуборочных комбайнов. Механизм привода содержит клиновидный шкив со ступицей на валу барабана. Ступица выполнена в виде двух концентрических частей с возможностью их взаимного вращения. Внешняя часть ступицы принадлежит непосредственно шкиву и по образующим посадочного отверстия имеет шлицевые пазы полукруглой формы. Внутренняя часть ступицы соосно закреплена на валу молотильного барабана и охвачена замкнутым эллиптическим пазом полукруглого сечения. В замкнутом эллиптическом пазу размещены шары для сочетания с внешней частью ступицы. Выполнение ступицы из двух частей с возможностью их взаимного вращения обеспечивает стабильность технологического процесса и щадящий режим работы двигателя. 2 ил.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению.

Известны механизмы приводов молотильных барабанов зерноуборочных комбайнов, представляющие собой клиноременную передачу, ведущий шкив которых расположен на промежуточном валу, а ведомый - непосредственно на валу молотильного барабана (см.: Заводские руководства к комбайнам “Нива”, “Сибиряк”, “Колос”, “Дон-1500” и др.).

Также известен приводной механизм молотильного барабана сельскохозяйственной машины (см. а.с. СССР №1130165, кл. А 01 F 12/56 - прототип), содержащий приводной клиновидный шкив со ступицей на валу барабана.

Недостатки известных технических решений заключаются в следующем.

При работе комбайна очень часто мощность валка превосходит расчетные (эксплуатационные) нормы. В этом случае необходимо срочно уменьшить секундную подачу хлебной массы, т.к. вращающий момент молотильного барабана оказывается недостаточным для ее протаскивания через рабочий зазор. Это сопровождается предельной нагрузкой на двигатель с неоправданным расходом топлива, снижением технологически необходимой частоты вращения барабана и, как следствие, недомолотом, не говоря о снижении производительности. Без срочного уменьшения секундной подачи двигатель глохнет, рабочий процесс прерывается. Для оперативного исправления этой ситуации в современном зерновом комбайне предусмотрен вариатор ходовой части, позволяющий по сигналу датчиков, установленных в наклонной камере, автоматически уменьшать поступательную скорость комбайна под действием гидромеханизма вариатора. Эту операцию можно осуществить и ручным способом, но в любом случае резкое увеличение секундной подачи сопровождается вышеупомянутыми недостатками. Особенно ярко они проявляются при встрече молотильного барабана с увеличенной по мощности порцией валка, которая, пройдя датчики в наклонной камере, дала сигнал вариатору на уменьшение поступательной скорости комбайна, но сама осталась по-прежнему непосильной для молотильного аппарата. Упомянутые недостатки можно устранить, если снабдить молотильный барабан устройством, позволяющим ему автоматически и мгновенно реагировать увеличением своего вращающего момента, независимо от двигателя, на внезапное увеличение секундной подачи хлебной массы. Это возможно при условии некоторого снижения частоты вращения барабана, что и происходит при встрече молотильного барабана с увеличенной по мощности порцией валка. Поскольку обмолачиваемый слой находится в более напряженном состоянии протаскивания по сравнению с номинальным, то и недомолота быть не может.

Техническим решением задачи является обеспечение надежной стабильности технологического процесса, щадящего режима работы двигателя, повышения производительности комбайна и экономии топлива.

Поставленная задача достигается тем, что в механизме привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна, содержащем приводной клиновидный шкив со ступицей на валу барабана, ступица выполнена в виде двух концентрических частей с возможностью их взаимного вращения, внешняя из которых принадлежит непосредственно шкиву и по образующим посадочного отверстия имеет шлицевые пазы полукруглой формы, а внутренняя соосно закреплена на валу и охвачена замкнутым эллиптическим пазом полукруглого сечения, в котором расположены шары для сочетания с внешней частью ступицы.

Новизна изобретения усматривается в том, что при внезапном увеличении секундной подачи хлебной массы, молотильный барабан автоматически и мгновенно увеличивает свой вращающий момент независимо от двигателя.

По данным патентной и научно-технической литературы заявляемая конструкция механизма привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна не обнаружена, что позволяет судить об изобретательском уровне предлагаемого решения.

Промышленная применимость обусловлена тем, что возможно использование механизма привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна для повышения производительности комбайна.

На фиг.1 представлена принципиальная схема механизма привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна, на фиг.2 - вид сбоку.

Механизм привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна содержит приводной клиновидный шкив 1 со ступицей, которая выполнена из концентрических частей с возможностью их взаимного вращения. Внешняя часть 2 ступицы по образующим посадочного отверстия содержит шлицевые пазы 3 полукруглой формы и охватывает внутреннюю часть 4 ступицы, которая установлена соосно с валом барабана 5 и представляет с ним единое целое. Внутренняя часть 4 ступицы окружена замкнутым эллиптическим пазом 6 полукруглого сечения, в котором расположены шары 7 для сочетания с внешней частью 2 ступицы.

Механизм привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна работает следующим образом.

В рабочем процессе внешняя часть 2 ступицы является ведущей по отношению к внутренней части 4 ступицы, и передача вращающего момента от шкива 1 к валу 5 молотильного барабана осуществляется следующим образом.

Один оборот ведущей части 2 ступицы относительно ведомой части 4 ступицы влечет за собой один эллиптический проход шара 7 по пазу 6, который сопровождается двумя импульсами сил в соответствии с теоремой об изменении количества движения где m - масса шара, - скорость его движения, t - время прохождения шаром полупериметра эллиптического паза вдоль большой оси, - импульс силы, реализуемый на этом участке. Первый импульс силы совершается в пределах “фронтального” полупериметра эллиптического паза, второй - в пределах противоположного, “зеркального” полупериметра при движении шара в обратном направлении. От числа шаров, конструктивно попадающих в пределы полупериметра эллиптического паза, зависит величина суммарного импульса этих шаров. Такая же картина происходит и с шарами противоположного полупериметра, где векторная величина их суммарного импульса сил направлена противоположно векторному значению сил предыдущего полупериметра. В конечном итоге, вращающий момент внешней части 2 ступицы трансформируется в скользящую пару сил, которая вращает внутреннюю часть 4 ступицы. Поскольку окружные скорости внешней части 2 ступицы и шара 7, принадлежащего шлицевому пазу 6, одинаковы, но при этом шар движется синусоидально, то, при отсутствии нагрузки на валу барабана 5, налицо изначальная редукторная способность механизма. В дальнейшем, при встрече молотильного барабана с внезапно увеличенной секундной подачей хлебной массы, вал барабана 5 и внутренняя часть 4 ступицы теряют обороты, что увеличивает в единицу времени число относительных оборотов внешней 2 и внутренней 4 частей ступицы, т.е. увеличивается число импульсов сил как каждым шаром в отдельности, так и их суммарное число. Увеличивается и значение скользящей пары сил, которая вращает внутреннюю часть ступицы 4, а следовательно и барабан.

Таким образом, кратковременное снижение оборотов барабана компенсируется увеличением вращающей его пары сил, и ее значение будет тем больше, чем больше будет ненормированная доза хлебной массы, встретившаяся с молотильным барабаном. При этом хлебная масса протаскивается через молотильный зазор независимо от двигателя, а в результате перенапряженного состояния протаскивания недомолот исключается.

Варьируя диаметрами частей ступиц, количеством, диаметром и массой шаров, а также углом наклона секущей плоскости эллиптического паза, можно достичь чрезвычайно разнообразных характеристик шарового механизма. Зная необходимую величину вращающего момента барабана при номинальной нагрузке, а также оптимальную частоту его вращения, можно рассчитать по упомянутой выше теореме частоту вращения внешней части 2 ступицы, а следовательно и диаметр приводного клиновидного шкива, который должен быть меньше диаметра соответствующего ему аналога для конкретной машины.

Итак, кратковременные снижения частот вращении молотильных барабанов с существующим механизмом привода и с приводом посредством шарового механизма дают совершенно противоположные эффекты по всем эксплуатационно-технологическим показателям.

Таким образом, решаются все поставленные задачи. Кроме того, необходимо отметить мягкую работу молотильного аппарата вообще, а также то, что молотильный аппарат с предлагаемым механизмом привода барабана никогда не забьется.

Формула изобретения

Механизм привода молотильного барабана зерноуборочного комбайна, содержащий приводной клиновидный шкив со ступицей на валу барабана, отличающийся тем, что ступица выполнена в виде двух концентрических частей с возможностью их взаимного вращения, внешняя из которых принадлежит непосредственно шкиву и по образующим посадочного отверстия имеет шлицевые пазы полукруглой формы, а внутренняя соосно закреплена на валу и охвачена замкнутым эллиптическим пазом полукруглого сечения, в котором расположены шары для сочетания с внешней частью ступицы.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 29.04.2005

Извещение опубликовано: 10.12.2006        БИ: 34/2006





Популярные патенты:

2067832 Способ борьбы с грибковыми инфекциями растений

... роста отдельных видов патогенных грибков, поражающих посадки культурных растений. Эти соединения проявляют как профилактическую, так и лечебную активность при их нанесении на культурные растения или на части таких растений, например листья, в результате чего оказываются особенно эффективными для профилактики заболеваний, вызываемых распространенными патогенными грибками, такими как, например, рода Erisiphe и рода Puccinia. Для практического применения в сельском хозяйстве часто удобнее иметь доступные фунгицидные композиции, содержащие в качестве активного компонента одно или несколько соединений фоpмулы (I) (табл. 1). Обычно доза внесения соединения I составляет 0,125-1,0 ...


2476277 Способ защиты почв от остатков пестицидов

... в молекулярной форме. Т.е. они слабо распадаются на радикалы и осколки, которые хорошо сорбируются функциональными группами поверхности сорбентов (таких групп как раз много в природных цеолитах). Для сорбции же молекулярных форм пестицида надо развивать именно объемы микропор в активных углях (АУ). С другой стороны, и размеры микропор также важны при сорбции остатков пестицидов из почвенного раствора, так как здесь играют роль как стерические факторы, так и возможная десорбция при слабом адсорбционном потенциале внутри микропоры. Выделяя же при подготовке АУ путем его дробления и рассева фракцию 0,2-0,8 мм, мы улучшаем равномерность его распределения в почве, что также повышает ...


2260932 Способ уборки льна и тресты при неблагоприятных погодных условиях

... уборки соломы льняной и тресты при неблагоприятных погодных условиях, включающий подъем льносырья из лент, сушку и прессование его в крупные паковки, отличающийся тем, что с целью сокращения срока уборки, сохранения при этом качества продукции и уменьшения затрат труда и средств на уборку, перед прессованием сырья в крупные паковки производят досушку-отлежку соломы в копнах в несвязанном виде и без принудительного уплотнения стеблевой массы в копне перед досушкой-отлежкой [3].При использовании названного способа, если влажность тресты в лентах выше 25%, стеблевую массу, разостланную льноуборочными комбайнами, подбирают подборщиками с образованием порций, которые устанавливают в ...


2086081 Рабочий орган культиватора

... (фиг.1 4) или два (фиг.6 9) [-образных профиля 2. Условно можно трактовать, что профиль 2 образуется жестко соединенными между собой односторонней плоскорежущей лапой 3 и Г-образным щитком таким образом, что его сопряженная с лапой сторона 4 расположена вертикально, а другая сторона 5 горизонтально и параллельно лапе 3. В итоге на виде спереди (фиг. 3,6) щиток совместно с лапой образуют [-образный профиль с горизонтальными сторонами 3 и 5 разного вылета и с двусторонним лезвием 6 и 7 по всей длине всех трех сторон 3 5 профиля (фиг. 1 4, 6 9). Радиус сгиба R (фиг.3, 6) между вертикальной 4 и горизонтальными 3 и 5 сторонами профиля составляет 15 20 мм. Кроме того, [-образный профиль ...


2154296 Зерноуборочная машина, преимущественно зерноуборочный комбайн, с мультипроцессорным управляющим устройством

... прежде всего следующие периодические сообщения. В режиме приема: - скорость, - изменение высоты среза положительными или отрицательными приращениями, - заданные значения для обоих автоматов опускания, - заданные значения для регулятора высоты среза. В режиме передачи: - фактические значения автоматов опускания, - фактические значения правого и левого датчика контакта с почвой, - контурная автоматика включена-выключена, - настроечные значения автоматов опускания включены-выключены, - настроечные значения регулятора высоты среза включены-выключены. Кроме того, с приоритетом высылаются сигналы тревоги, которые свидетельствуют о переходе фактических значений за заданные пределы, а ...


Еще из этого раздела:

2216903 Устройство для отделения плодов от ветвей

2040900 Фунгицидное средство

2455825 Пестицидная аэрозольная композиция

2229127 Способ испытания растущих деревьев после рубок прореживания и проходных

2209542 Контейнер

2149547 Пневматический опрыскиватель

2130247 Замкнутый пневмосепаратор

2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна

2236122 Устройство для содержания животных

2271096 Способ прогнозирования урожайности озимых зерновых культур в условиях засушливого климата