Машины и оборудование
DOI: 10.12737/4537 УДК 631.31
НАВЕСНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСЧОКЕРНОЙ ТРЕЛЕВКИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ РУБКАХ УХОДА ЗА ЛЕСОМ
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры механизации лесного хозяйства и
проектирования машин П. И. Попиков доктор технических наук, профессор, профессор кафедры производства, ремонта и эксплуатации машин В. И. Посметьев
кандидат технических наук, доцент кафедры организации перевозок и безопасности движения
В. А. Зеликов
ассистент кафедры производства, ремонта и эксплуатации машин М. А. Латышева
студент Д. А. Канищев
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» [email protected], [email protected], [email protected]
Во время заготовки древесины при рубках ухода большое значение имеет процесс перемещения хлыстов и сортиментов от места валки до лесопогрузочного пункта.
Для этих целей в лесостепной зоне ЦЧР широко применяются бесчокерные трелевочные устройства в агрегате с колесными сельско-хозяйствеными тракторами.
Во время транспортировки хлыстов и сортиментов возникают большие динамические нагрузки, вследствие движения трактора по неровностям рельефа, и колебания трелюемой пачки. Эти нагрузки негативно воздействуют на навесную систему трактора и металлоконструкцию захватного устройства, что ведет к снижению надежности и производительности работы агрегата.
На данный момент почти все машины, применяемые в лесном хозяйстве, оснащены гидравлическим оборудованием, поэтому повышение эксплуатационных характеристик гидравлического оборудования и гидропривода в целом позволит
повысить эффективность и производительность лесных машин.
Одним из вариантов решения данной проблемы является применение рекуперативного гидропривода с гидроаккумулятором и системой агрегатов, что ведет к повышению эффективности работы и увеличению производительности трелевочных захватных устройств.
Рекуперативный гидропривод с аккумулятором применяется в машинах циклического действия: машины лесного комплекса, манипуляторы, краны, экскаваторы. Так в конструкции некоторых экскаваторов применена рекуперация энергии посредством пневмогидравлического аккумулятора [1], интерес также представляет почвообрабатывающий агрегат с тремя системами рекуперации энергии, работающими независимо друг от друга [2].
Устройство для бесчокерной трелевки леса содержит (рис. 1) раму 1, захват 2 с двумя челюстями 3 и гидроцилиндром 4 челюстного захвата, смонтированных на навесной системе трактора 5, включающей
Лесотехнический журнал 2/2014
223
Машины и оборудование
Рис. 1. Кинематическая схема энергосберегающего устройства для бесчокерной трелевки леса
верхнюю 6 и нижнюю 7 тяги, управляемые гидроцилиндром 8 навесного механизма трактора, причем захват 2 посредством двухшарнирного звена 9 связан с одним из концов двуплечего рычага 10, шарнирно закрепленным на раме 1, а между вторым свободным концом двуплечего рычага 10 и рамой 1 шарнирно установлен дополнительный гидроцилиндр 11 для демфирования колебаний челюстного захвата. Между рамой 1 и двуплечим рычагом 10 установлены пружины 12, фиксирующие двуплечий рычаг 10 в нейтральном положении и в тоже время обеспечивающие ему повороты из этого положения в обе стороны под воздействием знакопеременных нагрузок со стороны захвата 2.
Для предотвращения поломок пружин 12 и гидроцилиндра 11 в крайних положениях двуплечего рычага 10 предусмотрены ограничительные шпильки 13. Исполь-
зование в устройстве двухшарнирного звена 9 позволяет снизить нагрузки на звенья навесного механизма при маневрировании трактора на вырубке. Кроме этого повышается эффективность удержания пачки деревьев за счет обеспечения поворота захвата 2 относительно горизонтальной оси двухшарнирного звена 9 и лучшего вследствие этого сцепления рабочих кромок челюстей 3 с древесиной комлевой части трелюемых деревьев.
Гидропривод устройства для бесчо-керной трелевки леса состоит из рекуперативной системы 14, гидроцилиндра 4 челюстного захвата, гидроцилиндра 8 навесного механизма трактора, гидрораспределителя 15 и насосно-аккумуляторного узла 16 (рис.
2). Рекуперативная система 14 устройства включает гидроцилиндр 11 с присоединительными гибкими трубопроводами 17 и 18, а также обратные клапаны 19 и 20. Насосно-
224
Лесотехнический журнал 2/2014
Машины и оборудование
Рис. 2. Схема гидравлическая трактора с энергосберегающим устройством для бесчокерной
трелевки леса
аккумуляторный узел 16 включает насос 21, гидробак 22, фильтр 23, обратный клапан 24, гидроаккумулятор 25 и разгрузочного автоматического клапана 26. Последний включает в себя обратный 27, разгрузочный 28 и предохранительный 29 клапаны. Все системы гидропривода соединены между собой напорной 30 и сливной 31 гидромагистралями.
Устройство работает следующим образом. Трактор 6 с поднятым захватом 2 и раскрытыми челюстями 3 задним ходом перемещается в положение, при котором захват 2 находится над комлевой частью срезанных деревьев. Затем с помощью одной из секций гидрораспределителя 15 включается гидроцилиндр 8 навесного механизма и захват 2 опускается на срезанные деревья и прижимает их к земле. После этого с помощью другой секции гидрораспределителя 15 включается гидроцилиндр 4 захвата 2, челюсти 3 которого сжимают комли деревьев с боков, формируя пачку. Далее включается гидроци-
линдр 8 навесного механизма и происходит подъем захвата с пачкой деревьев в транспортное положение. При трелевке происходят неизбежные колебания пачки деревьев в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в результате чего подпружиненный двуплечий рычаг 10 совершает крутильные колебания относительно своего шарнира, закрепленного на раме 1 устройства. При этом верхний конец двуплечего рычага 10, соединенный с одним из концов гидроцилиндра 11 системы рекуперации устройства, соответственно обеспечивает возвратно-поступательное движение цилиндра относительно поршня. При вдвигании поршня в цилиндр рабочая жидкость вытесняется из поршневой полости гидроцилиндра 11 по гибкому трубопроводу 17 через обратный клапан 19 в напорную гидромагистраль 30, подзаряжая таким образом гидроаккумулятор 25. В это же время, за счет разряжения, штоковая полость гидроцилиндра 11 заполняется рабочей жидкостью из гидробака 22 через
Лесотехнический журнал 2/2014
225
Машины и оборудование
сливную гидромагистраль 31, обратный клапан 20 и гибкий трубопровод 18. Аналогично, при выдвижении поршня из цилиндра, рабочая жидкость из штоковой полости гидроцилиндра 11 вытесняется в гидроаккумулятор 25 через гибкий трубопровод 18, обратный клапан 19 и напорную гидромагистраль 30, а заштоковая полость за счет разряжения заполняется рабочей жидкостью из гидробака 22 через сливную гидромагистраль 31 и обратный клапан 20.
В процессе работы гидропривод трактора и устройства бесчокерной трелевки леса защищен от превышения заданной величины давления, при полностью заряженном гидроаккумуляторе 25, с помощью разгрузочного 28 и предохранительного 29 клапанов насосноаккумуляторного узла 16. В случае недостаточной заряженности гидроаккумулятора 25 и снижения в нем давления ниже допустимого, бесперебойную работу гидропривода обеспечивает гидронасос 21 через нормально открытый обратный клапан 27.
С целью более полного и объективного представления процессов, происходящих во время трелевки трактором хлыстов и сортиментов, необходимо математически смоделировать динамику гидропривода навесной системы колесного трактора с захватом с применением гидроаккумулятора.
Сбор деревьев захватом производится путем перемещения дерева, поднятого за один (комлевой или вершинный) конец. В этом случае на верхнюю часть пачки хлыстов действуют технологические силы PZ, PY, и PX, а на нижнюю волочащуюся
часть силы сопротивления волочению части дерева, лежащего на земле FX FY, и FZ (рис. 3).
Рис. 3. Расчётная схема подъёма и перемещения дерева бесчокерным захватом
Используя материал, представленный в [5], получены дифференциальные уравнения движения точки O1 в пространстве в плоскости YOZ по прямой Z=kY, где
к=У.
Уз
г .. m дУ
1 h
- + ^т2
к КД
m hc .2
+ , у
h
Пд
1+У-
. Кд _
=P Y - F zf
m д z | 1 + h<y Кд | =P z +F z - Gд
I и
-----m „К,
h
д'С
д
f \
1 --L
v кКд j
I
2
(1)
+ -7- z z = h\
Gд hc- Fzhд
f F Л
1 +—f
V Кд J
где Кд - длина захваченного дерева;
hc - расстояние от точки захвата до
центра масс дерева;
- вертикальная координата захвата; Gд - сила тяжести захваченного де-
226
Лесотехнический журнал 2/2014
Машины и оборудование
рева;
тд - масса дерева;
hK - высота подъёма захваченного дерева;
уз - горизонтальная координата перемещения центра тяжести захвата при его подъёме.
Дифференциальное уравнение движения поршня аккумулятора в предположении линейной зависимости силы трения от скорости имеет вид
d ^ z dz
М — + 3------+ Kz = ApF, (2)
dt2 dt
где3 - коэффициент демпфирования;
К - упругая константа газового объема (жесткость газовой пружины);
Ap - изменение давления в жидкости под поршнем аккумулятора;
F - площадь поршня аккумулятора;
M = M1 + M2 - приведенная масса,
равная сумме масс: поршня M1 и жидкости в аккумуляторе M2 .
Зная, что расход для поршневого гидроаккумулятора в общем случае можно записать как
Qok.= F •v , (3)
где V - скорость истечения жидкости из аккумулятора.
После ряда преобразований получим
,,fd2 z п dz
М—- + 3 — + Kz q = dt______dt____V
г^ак. ж V '
Ap
(4)
Подставив эти выражения в формулы для определения нагрузки, действующей на шток гидроцилиндра навесной системы трактора, получим дифференциальные уравнения, описывающие колебания пачки
деревьев при трелевке:
d2 z _ h1
. nD
dt2 тДпН 2
nd2 ч M„nh ) G 5
<
4
hh4
•[p—-p •(
- p 1 ■
тр J ’
nD2
dp 1 r nD h4 h dz
— =-----1 Яипи---------4---L-----
dt Kp 4 H2 h5 dt
(Ml + M 2) •
-ayP -
d2z dz
—^ + 3---+ Kz
dt2 dt
Ap
V
1,
2
4
(5)
где t - время, с;
n - коэффициент длины дерева;
P - давление рабочей жидкости гидросистемы, Па;
Рсл - давление рабочей жидкости в
сливной магистрали гидросистемы, Па;
Мо - суммарный момент, сопротивление волочению пачки развиваемый силами тяжести дерева, захвата и навески трактора, Нм;
D - диаметр гидроцилиндра, м;
K р - коэффициент податливости
упругих элементов гидропривода, показывающий, на сколько увеличивается объём элементов гидросистемы при увеличении давления на единицу, м/Па;
пН - частота вращения насоса, 1/с; qH - рабочий объём насоса, м3/об;
ау - коэффициент утечек рабочей
жидкости, коэффициент утечек, равен отношению расхода рабочей жидкости, утекающей через различные неплотности к давлению в гидросистеме, м 3 /сПа.
Таким образом, рекуперативная система устройства бесчокерной трелевки леса обеспечивает снижение энергозатрат
Лесотехнический журнал 2/2014
227
Машины и оборудование
тракторного агрегата за счет аккумулирования непроизводительно теряемой при его работе части энергии от вертикальных и горизонтальных перемещений трелюемой пачки деревьев. Кроме этого, вследствие существенного снижения максимальных «пиковых» значений давлений в гидроприводе за счет использования в нем гидроаккумулятора, соответственно снижаются нагрузки на элементы конструкции навесного механизма и трактора и тем самым повышается их надежность.
Библиографический список
1. Смоляницкий, Э. А. Рекуперативный насосно-аккумуляторный гидропривод для мобильных машин-орудий циклического действия [Текст] / Э. А Смоляницкий // СДМ. - 2007. - № 5. - С. 3-10.
2. Патент на изобретение 2294613 РФ, МПК А01В 63/10, А01В 63/112, А01В 63/111. Рекуперативный гидропривод поч-
вообрабатывающего агрегата [Текст] / В. И. Посметьев, Е. А. Тарасов, В. В. Посметьев,
В. С. Кухарев ; заявитель и патентообладатель ВГЛТА. - № 2005124070/12 ; заявл. 28.07.2005 ; опубл.10.03.2007. Бул. № 7.
3. Попиков, П. И. Повышение эффективности гидроцированных машин при лесовосстановлении на вырубках [Текст] : монография / П. И. Попиков. - Воронеж, 2001. - 156 с.
4. Патент на изобретение 2494608 РФ, МПК A01G 23/00, B60P 3/41. Устройство для бесчокерной трелевки леса [Текст] / В. И. Посметьев, П. И. Попиков, В. А. Зеликов, Д. В. Обоянцев, М. А. Латышева ; заявитель и патентообладатель ВГЛТА. -№ 2012118367/13 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 10.10.2013. Бул. № 28.
5. Жуков, А. В. Проектирование лесопромышленного оборудования [Текст] : учебник для вузов по спец. "Машины и оборуд. лесн. комплекса" / А. В. Жуков. -Минск : Вышэйш. шк., 1990. - 311 с.
228
Лесотехнический журнал 2/2014