Файл: ответы к госам почвы.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 102

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Почва как дисперсная трехфазная среда, состояние воды и воздуха в почве, их роль в процессе механической обработки почвы.

3. Назначения и разновидности катков, основные параметры, режимы качения.

4. Движение катка со скольжением. Определение коэффициента скольжения. Зона скольжения, кинематика и динамика процесса, характер взаимодействия катка с почвой.

8. Классификация плужных рабочих поверхностей, их технологические свойства.

9. Удельное сопротивление плуга и удельное сопротивление почвы. Тяговое сопротивление других почвообрабатывающих машин.

10. Условие равновесия навесной почвообрабатывающей машины в вертикальной плоскости.

11. Условие равновесия навесного плуга в горизонтальной плоскости.

12. Рациональная формула в. П. Горячкина для определения тягового сопротивления плуга, значение каждого из ее членов. К.П.Д. Плуга и особенности его определения.

13. Характер сопротивления почвы перемещению в ней клина.

14. Развитие поверхности плоского клина в криволинейную поверхность.

15. Классификация цилинроидальных рабочих поверхностей, их технологические свойства.

16. Особенности рабочих поверхностей плужных корпусов для скоростной вспашки.

17. Определение максимальной глубины вспашки.

18. Настройка фрез на заданный режим работы.

19. Объясните, почему с увеличением диаметра катка (колеса) уменьшается его тяговое сопротивление?

20. Настройка картофелесажалки на заданный режим работы: определение максимальной рабочей скорости.

21. Обоснование основных параметров подкапывающего лемеха картофелеуборочных машин.

22. Применение методов математической статистики для оценки качества оценки посева и посадки.

23. Энергетическая оценка машин для разбрасывания удобрений.

24. Высаживающие аппараты картофелепосадочных машин. Их рабочий процесс. Настройка картофелесажалки на заданный режим работы: определение максимальной рабочей скорости.

26. Рабочие органы машин подкапывающего типа: ботвоудаляющие, подкапывающие, сепарирующие, для разрушения комков почвы. Их основные параметры, методика расчета технологических параметров.

27. Рабочий процесс дискового высевающего аппарата. Определение максимальной окружной скорости ячейки диска

28. Распыливающие наконечники опрыскивателей, их типы. Расход рабочей жидкости через распылитель

29. Влияние высоты установки штанги и угла распыливания жидкости наконечником гидравлического опрыскивателя на равномерность покрытия обрабатываемой поверхности.

1. Почва как дисперсная трехфазная среда, состояние воды и воздуха в почве, их роль в процессе механической обработки почвы.

Почва — природное тело, обрабатываемое машинами для созда­ния благоприятных условий развития культурных растений, а так­же сохранения и непрерывного повышения плодородия. Вещества, составляющие почву, находятся в трех физических состояниях (фазах): твердом, жидком и газообразном, частицы ко­торых взаимно перемешаны. Соотношение фаз непрерывно изме­няется под действием природных факторов и применяемых ма­шин.

Твердая фаза. В состав твердой фазы входят минеральные ча­стицы (до 90 %) различных размеров и органические вещества (гумус, микроорганизмы). Частицы размерами больше 1 мм от­носят к каменистым включениям, а меньше 1 мм называют мелкоземом. По массовой доле камней в почвах их подразделяют на не ка­менистые (камней меньше 0,5 %), слабокаменистые (0.5...5 %), среднекаменистые (5...10%) и сильнока­менистые (больше 10 %). Увеличение камней в почве повы­шает износ рабочих органов почвообрабатывающих машин. Так, при вспашке песчаных сильнокаменистых почв абразивный износ лемехов составляет 100...450 г/га. Крупные камни (диаметром бо­лее 100 мм) перед обработкой удаляют.

Мелкозем по размерам разделяют на фракции: физическую глину с диаметром частиц d2< 0,01 мм и физический песок - d2 > 0,01 мм. В зависимости от соотношения δ масс глины и песка различают следующие типы почв: глинистая (δ > 1,0); суглинок (δ = 0,25...1,0); супесь (δ = 0,1...0,25) и песча­ная (δ < 0,1).

С увеличением соотношения δ возрастают энергозатраты на об­работку почвы, поэтому глинистые почвы относят к тяжелым, а песчаные - к легким. Во влажном состоянии тяжелые почвы нали­пают на рабочие поверхности, а в сухом в ней образуются крупные глыбы. Такие почвы медленнее песчаных поглощают влагу и раз­лагают растительные остатки.

Первичные твердые частицы в результате коагуляции коллои­дов, склеивания и слипания соединяются в агрегаты (мелкие ком­ки). Последние, склеиваясь между собой, образуют более крупные агрегаты. Так создается структурное сложение почвы, с прочной связью агрегатов и комков. Структурные почвы отличаются пло­дородием, они менее энергоемки при обработке.

Сложение структурных почв характеризуют скважностью (по­ристостью и плотностью почвы). Скважность — отношение объе­ма пустот в почве к ее общему объему. Оно зависит от типа почв, их обработки, естественного или механического уплотнения. У суглинистых почв скважность выше, чем у песчаных. Значения скважности почв естественного сложения составляют 30...85 %. Меньшие значения соответствуют песчаным, а большие - торфя­ным почвам.


Плотность сухой почвы: ρс.п.=mс/V,

где mс и V— масса и объем абсолютно сухой почвы с ненарушенным сложением.

Оптимальная плотность для зерновых колосовых культур со­ставляет (1,1...1,3)∙103 кг/м3, картофеля —(1,0...1,2) ∙103 кг/м3, сахарной свеклы —(1,1...1,5) ∙103 кг/м3.

Жидкая фаза. Корни растений усваивают питательные вещества только в растворенном виде. Основным растворителем служит свободная (капиллярная и гравитационная) влага. Капиллярная влага заполняет мелкие пустоты (капилляры), она свободно перемещается от более влажных почв к менее увлажненным как горизонтально, так и вертикально. Капиллярная влага служит основным источником питания растений. Гравитационная влага передвигается в почве только под действием силы тяжести, просачиваясь из корнеобитаемого слоя.

Количество воды в почве оценивается по абсолютной wа и относительной wо влажностям. Абсолютную влажность, %, определяют по отношению массы влаги mв(воды и водяных паров) в исходной почве к массе mс абсолютно сухой почвы: wа=( mв / mс) ∙100 , где mв= mн- mс ; mн – масса взятой пробы (навески) почвы.

Энергозатраты и качество обработки почвы зависят от абсо­лютной влажности. В переувлажненном состоянии глинистых и суглинистых почв рабочие органы машин залипают, почва сгруживается перед ними, а в пересохшем - образуются глыбы, по­вреждаются структурные агрегаты, повышается расход энергии. Влажность wа, соответствующая физической спелости почвы, со­ставляет для дерново-подзолистых почв 15...22%, черноземов - 17...30, темно-каштановых - 15...18, подзолистых песчаных - 10...12 %.

Газообразная фаза. Воздух - необходимый компонент, обеспе­чивающий корни растений кислородом, ассимиляционный аппа­рат - диоксида углерода. Почвенный воздух отличается по соста­ву от атмосферного, в нем меньше кислорода и больше диоксида углерода. Большинство растений нормально развиваются, если концентрация кислорода в почвенном воздухе составляет 10...20 %, а диоксида углерода - 0,5...1,0 %.

Плодородие почвы и продуктивности растений зависят от интенсивности газообмена между почвой и атмосферой, а также от соотношения объемов в почвенных порах воды и газообразной фазы. Предпочтительное соотношение указанных объемов боль­шинства культур составляет 1,4...1,6.


Для создания благоприятного воздушного режима проводят вспашку, боронование, культивацию, разрушают почвенную корку.

2. Дисковые рабочие органы, их параметры. Соотношение между диаметром и радиусом кривизны сферического диска, технологическая характеристика этих параметров, технологическое значение угла заточки и заднего угла.

Рабочими органами дисковых орудии служат плоские, сфери­ческие и вырезные диски. Дисковые рабочие органы не только движутся поступательно вместе с рамой машины или орудия, но и вращаются под действием реакции почвы. Они в меньшей мере, чем поступательно движущиеся рабочие органы, забиваются рас­тительными остатками.

Плоские диски применяют в качестве дисковых ножей плугов, рабочих органов лущильников для обработки почв, подвержен­ных ветровой эрозии. Почва обрабатывается без оборота, с сохра­нением стерни.

Сферические диски используют в качестве рабочих органов дис­ковых плугов, лущильников, борон. Режущая кромка диска, уста­новленного под углом к направлению движения, в процессе рабо­ты отрезает полоску почвы и поднимает ее на внутреннюю сфери­ческую поверхность, в результате чего она крошится, частично оборачивается и перемешивается.

С увеличением угла атаки диски глубже погружаются в почву, ее крошение возрастает, с увеличением угла наклона диска к вер­тикали несколько улучшаются оборот и перемешивание почвы. Диски перерезают тонкие корни, перекатываются через толстые, но на каменистых почвах выкрашиваются.

Вырезные диски устанавливают на тяжелых боронах, которые применяют как для первичной обработки тяжелых задерненных почв, так и для разделки связных пластов, поднятых при вспашке болотных и кустарниково-болотных земель. Они более интенсив­но воздействуют на почву, лучше перерезают корни растений.

К основным геометрическим параметрам дисков относится ди­аметр D и радиус R кривизны. С ними взаимосвязан передний угол ε1, равный половине центрального угла дуги диа­метрального сечения диска. С увеличением диаметра диска резко возрастает вертикальная слагающая реакции почвы, вследствие чего его заглубляемость ухудшается. Диаметр диска должен быть минимальным из допустимых по условиям работы. Между значе­ниями D и ширины междурядья а существует соотношение D = kа, где k - коэффициент (k = 3,0...3,5 для плугов; для борон k = 4...6; для лущильников k = 5...6). Основные параметры дисков стандар­тизованы. Радиус r кривизны определяет крошащую и оборачива­ющую способности диска. Чем он меньше, тем интенсивнее кро­шится и оборачивается пласт. Между значениями D и R существу­ет зависимость D = 2R sin ε1 Технологические свойства диска зависят от угла i заточки или заострения, а также связанного с ним заднего угла ε2.


Как правило, диски затачивают с выпуклой наружной стороны, принимая угол i = 10...20° для борон и лущильников и i = 15...25° - для плугов. Для работы на твердых почвах диски за­тачивают с внутренней стороны. Угол резания диска α = i + ε2 Угол ε2 влияет на затраты энергии на обработку поч­вы и даже на работоспособность диска. Величина ε2 изменяется по высоте диска. Чтобы диск удовлетворительно работал на глу­бине, угол ε2 на уровне поверхности поля должен быть положи­тельным.


3. Назначения и разновидности катков, основные параметры, режимы качения.

Катки. Находят применение как самостоятельные машины при обработке почвы до посева и после него, так и в виде отдельного рабочего органа, выполняющего технологические операции ком­бинированных машин. В зависимости от назначения катки могут быть с гладкой или ребристой цилиндрической поверхностью или состоящими из колец, дисков и других рабочих органов.

Гладкие цилиндрические катки выравнивают поверх­ностный слой почвы, уплотняют его на глубину 4...7 см, а верхние слои разрыхляют до 3 см. Глубина уплотненного слоя возрастает с увеличением нагрузки на каток и уменьшается с ростом скорости движения.

Цилиндрическими катками прикатывают растения, которые затем запахивают на удобрения. Для увеличения уплотнения поч­вы барабаны катков заполняют водой массой 2,5...6,0 кг на 1 см ширины захвата. Катки большей частью выполняют секционны­ми. Трехсекционный каток, агрегатируемый с тракторами тягово­го класса 1,4, имеет 3 секции, диаметр барабана 6,7 м и длину 1,4 м. Посевы сахарной свеклы прикатывают легкими водоналив­ными катками, уплотняя почву усилием до 20 Н на 1 см ширины захвата катка.

Кольчато-зубчатые катки включают набор зубчатых (диаметр 366 мм) и клиновидных (диаметр 356 мм) колец, посажен­ных свободно на оси с возможным перемещением в радиальном направлении до 10 мм. Из-за разницы диаметров зубчатых и кли­новидных колец их поверхность очищается от налипшей почвы и растительных остатков. Радиальное перемещение колеса улучша­ет копирование микрорельефа поверхности полей. Такие катки уп­лотняют слой почвы на глубину до 7 см и рыхлят почвенный слой на З...4см. Находят применение односекционные катки с шириной захвата 2,8 м и пятисекционные с шириной захвата 10 м.

Колъчато-шпоровые катки уплотняют и рыхлят по­верхностный слой почвы. Чаще применяют катки с диаметром ко­лец 520...545 мм.

Кольчато-зубчатые и кольчато-шпоровые катки применяют при предпосевной обработке почвы, как отдельные машины, так и в агрегате с плугами, культиваторами, лущильниками. В зависи­мости от массы балласта давление на почву доводят до 45 Н на 1 см ширины захвата.

Планчатый каток предназначен для дополнитель­ного крошения и выравнивания почвы. На дисках катка по образующей

или винтовым линиям закрепляют гладкие и зубчатые планки. Их используют с плугами или комбинированными маши­нами для предпосевной обработки почвы.