| Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: Read Download (2.8 Mb) Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
Ручные и электрические секаторы, используемые при обрезке деревьев в промышленном садоводстве, являются недостаточно эффективными. Электрифицированный секатор с усовершенствованным магнитопроводом (статором и якорем электродвигателя) и оптимальными энергетическими характеристиками будет способствовать эффективному развитию отрасли. Исследования проведены с целью разработки линейного электродвигателя (ЛЭД) для привода ручного электрифицированного секатора и адаптации его технических характеристик (силы резания) к условиям промышленного садоводства. В предлагаемой конструкции ЛЭД усилие резания создается двумя намагничивающими катушками (рабочей и пусковой). Первая катушка установлена на неподвижный магнитопровод, вторая расположена на магнитной системе, имеющей немагнитную вставку. Линейный размер немагнитной вставки якоря варьировался и достигал 5, 10 и 15 мм. Теоретические значения силы тяги якоря в зависимости от размера немагнитной вставки, полученные моделированием в программе ElCut, сравнивали с экспериментальными данными. Результаты исследований показали, что чем длиннее немагнитная вставка, тем больше длина эффективного хода второй (пусковой) катушки. Для немагнитной вставки размером 5 мм длина хода составила 3 мм, а у вставки 15 мм – 9 мм соответственно. Установлено, что с увеличением размера немагнитной вставки пусковое усилие снижается с 27 до 17 Н. Суммарное усилие, создаваемое двумя намагничивающими катушками, позволяет в начальный момент осуществить перемещение системы на холостом ходу, а в конце рабочего хода при действии первой (рабочей) катушки реализовать процесс резания ветки диаметром 6 мм с нарастающим усилием от 25 до 132 Н. Теоретические значения суммарной силы тяги практически совпадают с экспериментальной кривой. Полученные характеристики силы резания ветки и работы линейного электродвигателя можно использовать при проектировании ручных электрифицированных секаторов. /Manual and electric pruners used for tree pruning in industrial horticulture are insufficiently effective. An electric pruner with an improved magnetic circuit (a stator and an armature of the electric motor) and optimal energy characteristics will contribute to the effective development of the industry. The research aimed to develop a linear electric motor (LEM) for driving a manual electric pruner and to adapt its technical characteristics (cutting force) to the conditions of industrial horticulture. In the proposed LEM design, the cutting force is generated by two magnetizing coils (working and starting). The first coil is mounted on a stationary magnetic circuit, while the second is located on a magnetic system featuring a non-magnetic insert. The linear dimension of the armature non-magnetic insert was varied to 5, 10, and 15 mm. Theoretical values of the armature traction force depending on the size of the non-magnetic insert, obtained through simulation in the ElCut software, were compared with experimental data. The research results showed that the longer the non-magnetic insert, the greater the effective stroke length of the second (starting) coil. For a non-magnetic insert size of 5 mm, the stroke length was 3 mm, while for a 15 mm insert, it was 9 mm, respectively. It was established that with an increase in the size of the nonmagnetic insert, the starting force decreases from 27 to 17 N. The total force generated by the two magnetizing coils enables the system to move at idle at the initial moment. At the end of the working stroke, under the action of the first (working) coil, a 6 mm diameter branch is cut with a force increasing from 25 to 132 N. The theoretical values of the total traction force practically coincide with the experimental curve. The obtained characteristics of the branch cutting force and the operation of the linear electric motor can be used in the design of manual electrified puners.
Table of Contents
- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК
- Сравнительный анализ эффективности тепловой обработки слоя почвы СВЧ-излучателями различных типов волноводов
- С.С. Воложанинов1*, Н.В. Алдошин2, А.А. Завалий3, Д.Д. Волобуев4
- Складной роликовый конвейер для автоматизированной системы сервисного обслуживания сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов
- В.П. Дашевский1, М.М. Бизин2, Ю.В. Галыкин3, А.Л. Ронжин4*
- Определение содержания сырого протеина в жмыхах по потокам фотолюминесценции
- М.В. Беляков1*, Е.А. Никитин2, Д.С. Пятченков3
- Исследование давления на почву треугольного неподрессоренного гусеничного движителя с опорным обводным колесом и внешней амортизацией
- В.П. Лапик1*, И.П. Адылин2, А.Е. Кузнецов3, П.В. Лапик4, А.В. Дьяченко5, О.В. Кубаткина6
- ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК
- Изучение антикоррозионных свойств карбоксилатного ингибитора в составе охлаждающей жидкости
- Д.К. Хоанг1, В.Г. Ву2, С.М. Гайдар3, А.М. Пикина4*, А.Е. Мукинов5, А.Ю. Алипичев6
- Критериальное обоснование выбора технических средств для способа приварки ремонтной детали к диску сошника
- М.Н. Ерохин1, А.Г. Пастухов2*, Е.П. Тимашов3, С.П. Казанцев4, С.Ф. Вольвак5, М.И. Волков6
- Применение аддитивных технологий при изготовлении ножей смесителей-кормораздатчиков
- Д.М. Скороходов
- Перспективы применения технологии 3D-печати сваркой в сельском хозяйстве
- Ю.В. Катаев1*, А.В. Чавдаров2
- ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- Автоматизированная система регулирования давления пара пароплазменного горелочного устройства систем отопления сельскохозяйственных предприятий
- Д.Д. Медведев1*, В.И. Грищенко2
- Линейный электродвигатель для электрифицированного секатора
- Г.В. Никитенко1*, С.Н. Антонов2, М.А. Мастепаненко3, И.В. Каланчук4
- Регулирование зазора молотильно-сепарирующего устройства комбайна с использованием электрогидравлического привода на основе кинематического анализа
- Е.А. Ивлиев1*, В.И. Грищенко2
- ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Разработка адаптивно-компетентностной модели корпоративного обучения работников старших возрастных групп на предприятиях агропромышленного комплекса
- П.И. Ананченкова
- FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES
- Comparative analysis of the efficiency of thermal treatment of the soil layer with microwave emitters of various waveguide types
- S.S. Volozhaninov1*, N.V. Aldoshin2, A.A. Zavaliy3, D.D. Volobuev4
- Folding roller conveyor for an automated servicing system of agricultural unmanned aerial vehicles
- V.P. Dashevsky1, M.M. Bizin2, Yu.V. Galykin3, A.L. Ronzhin4*
- Determination of crude protein content in oilcakes by photoluminescence fluxes
- M.V. Belyakov1*, E.A. Nikitin2, D.S. Pyatchenkov3
- Study on the soil pressure of a triangular unsprung crawler propulsion system with a supporting bypass wheel and external shock absorption
- V.P. Lapik1*, I.P. Adylin2, A.E. Kuznetsov3, P.V. Lapik4, A.V. Dyachenko5, O.V. Kubatkina6
- TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE
- Study of the anticorrosion properties of a carboxylate inhibitor in a coolant formulation
- D.K. Quang1, V.G. Huy2, S.M. Gaidar3, A.M. Pikina4*, A.E. Mukinov5, A.Yu. Alipichev6
- Criterion-based selection of technical means for welding a repair part to the coulter disk
- М.N. Erokhin1, А.G. Pastukhov2*, E.P. Timashov3, S.P. Kazantsev4, S.F. Volvak5, M.I. Volkov6
- Application of innovative technologies in the production of knives for feed mixers and dispensers
- D.M. Skorokhodov
- Prospects for the application of 3D printing by welding in agriculture
- Yu.V. Kataev1*, A.V. Chavdarov2
- POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
- Automated steam pressure control system for steam-plasma burners in heating systems of agricultural enterprises
- D.D. Medvedev1*, V.I. Grishchenko2
- Linear electric motor for an electric pruner
- G.V. Nikitenko1*, S.N. Antonov2, M.A. Mastepanenko3, I.V. Kalanchuk4
- Electro-hydraulic control of concave clearance in combine harvesters based on kinematic analysis
- E.A. Ivliev1*, V.I. Grishchenko2
- THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION
- Development of an adaptive competence model for corporate training of employees of older age groups at agro-industrial enterprises
- P.I. Ananchenkova
Usage statistics
|
|
Access count: 21
Last 30 days: 21 Detailed usage statistics |