Яровая пшеница (мягкая) сравнительно легко осыпается при созревании, поэтому ее уборку нужно завершить в короткие сроки; твердая яровая пшеница более устойчива к осыпанию, однако при перестое на корню у нее могут отламываться колосья.
Яровую пшеницу убирают преимущественно прямым комбайнированием. Двухфазную уборку применяют на высокостебельных, неравномерно созревающих посевах и при значительной засоренности. Применение этого способа дает возможность, начав уборочные работы на 4-5 дней раньше, получить сухое зерно. Скашивание начинают в фазе восковой спелости при влажности зерна – 36-40%, высоту среза устанавливают в пределах – 15-25см, с тем, чтобы образовавшийся валок прочно держался на стерне и хорошо продувался. Для скашивания в валки используют жатки.
Для уборки однофазным способом, подбора и обмолота валков, используют зерновые комбайны. В каждом хозяйстве, в зависимости от состояния посевов, погодных условий, следует использовать наиболее приемлемый способ уборки, с тем, чтобы не допустить потерь и убрать урожай в сжатые сроки (за 7-10 дней). При применении уборочно-транспортных комплексов можно рационально организовать весь технологический процесс и быстро провести уборку.
1.2 Разработка операционной технологии выполнения сельскохозяйственной операции
1.2.2 Обоснование режима работы тягово-приводного МТА
Обоснование состава МТА для выполнения уборки подсолнечника проводят в следующем порядке:
Подбирают исходные данные для комплектования МТА:
а) ориентировочно принимаем состав МТА: уборочный комбайн СК-5М.
б) рассчитываем допустимую скорость работы комбайна по пропускной способности:
где qk – пропускная способность машины, кг/с [8, прил. 11];
U0 – урожайность убираемой культуры ц/га;
в) рассчитываем максимальную рабочую скорость по мощности двигателя:
где NEH - эффективная мощность, расходуемая, соответственно, на самопередвижение машины со всеми потерями при этом, и на перемещение (тягу) сельскохозяйственной машины, кВт [8, прил. 14];
Nм.x. - мощность, расходуемая на холостое прокручивание машины, кВт [8, прил. 15];
RA – сопротивление агрегата на принятой скорости, кН;
Nyд - удельная мощность, расходуемая на единицу секундной подачи обрабатываемого материала, кВт/кг/с [8, прил. 16];
г) принимаем меньшее значение рабочей скорости равное 5, 29 км/ч.
д) рассчитываем необходимую эффективную мощность двигателя:
где Nет – эффективная мощность, расходуемая на передвижение комбайна, кВт;
Nем - эффективная мощность, расходуемая на привод рабочих органов, кВт;
Рассчитаем фактическую пропускную способность на принятой скорости для комбайнов:
где β – коэффициент использования конструктивной ширины захвата [8, прил. 18];
Определим коэффициент загрузки двигателя:
Загрузка машины допустимая. Будет обеспечиваться наиболее оптимальный режим работы агрегата.
1.2.3 Расчет кинематической характеристики МТА и участка
Расчет кинематической характеристики МТА и участка проводят в следующей последовательности.
Определяем способ движения агрегата для уборки подсолнечника [8, прил. 19] – вкруговую и представляем схему движения МТА выбранным способом (рисунок 1).
Определяем кинематические параметры агрегата:
а) кинематическую длину агрегата
где
Рисунок 1 – Схема движения агрегата комбинированным способом
б) длину свободного выезда агрегата
в) наименьший допустимый радиус поворота R [8, табл. 9].
Исходя из размеров поля определяем рабочую длину загона
Рисунок 2 – Схема агрегата
Рассчитываем кинематические параметры рабочего участка:
а) расчетная ширина поворотной полосы ориентировочно определяется по формуле:
для петлевых поворотов
б) принятая ширина поворотной полосы должна быть кратна ширине захвата
где
в) определяем рабочую длину гона
г) определим действительную ширину загона:
где
С=1000/5=200
Определяем длину поворота
Рассчитываем коэффициент использования рабочих ходов
где
где
1.2.4 Расчет производительности МТА
Расчет производительности МТА проводят в следующем порядке.
Рассчитывают коэффициент использование времени смены
где
где
где