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Research on the tense state of soil, the workings bodies of ploughing machines and their influence on hauling resistance

机译:研究土壤的紧张状态,耕作机的工作体及其对牵引阻力的影响

摘要

Objectif : La présente étude a été menée dans le but de mettre en évidence l'identification de l'état de contrainte du sol lors du processus d'interaction avec différents organes de travail des machines aratoires(OTMA) à des profondeurs différentes, et leurs impacts sur la résistance à la traction. Méthodologie et résultats : Lors du passage des OTMA, le complexe MIC 400D fixe la valeur de la contrainte dans les endroits du sol où sont disposées les jauges de contrainte. Le dispositif de détermination de la résistance permet d’enregistrer la résistance à la traction des OTMA lors de leur déplacement. Ainsi, les plus grandes contraintes sont observées au voisinage de la pointe du soc (17,5 kPa) et au milieu de la partie coupante (11,5 kPa) pour le soc unilatéral et, dans les zones proches du soc (23,5 kPa) et de la partie inférieure du coutre (15,1 kPa) pour la sous-soleuse. Conclusion et application des résultats : Les zones de concentration de la contrainte maximale du sol sont observées dans les régions voisines de la pointe du soc et au milieu de la partie coupante du soc unilatéral et dans la zone du sol où agissent le soc et le coutre de la sous-soleuse.La localisation de différentes parties des OTMA subissant une forte contrainte lors du travail du sol et la détermination de leur résistance à la traction dont la valeur est fonction de la profondeur de travail vont beaucoup contribuer à la conception des OTMA optimaux ayant une usure et une résistance à la traction moins élevées. Objective: The present study was conducted to highlight the identification of the tensile state of the soil in the process of interaction with various working bodies of ploughing machines (TMAO) at different depths, and the impacts on the tensile strength. Methodology and Results: During the passage of the TMAO, the MIC complex 400D sets the value of the stress in the places where the soil is disposed to strain. The experimental design of the resistance determination allows the recording of the tensile strength of the TMAO when moving. Thus, greater stresses are observed in the vicinity of the coulter tip (17.5 kPa) and the middle of the cutting portion (11.5 kPa) to the coulter and unilateral, in the near zones of the ploughshare (23.5 kPa) and the lower part of the coulter (15.1 kPa) to the subsoiler. Conclusion and application of results: The areas of concentration of the maximum stress in the soil was observed in neighbouring regions of the coulter tip and the middle of the cutting portion of the coulter unilateral and in the area of soil where the ploughshare and the coulter act on the subsoiler. The location of different parts of TMAO under strong stress during tillage and determining their tensile strength whose value is a function of depth work will contribute significantly to the design of optimal TMAO with wear resistance the lower traction.
机译:目的:进行本研究的目的是强调识别不同深度的农业机械(OTMA)的不同工作部件以及它们的相互作用过程中土壤的应力状态。影响拉伸强度。方法和结果:在OTMA通过期间,MIC 400D复合体将应力值固定在放置应变计的地面位置。电阻确定设备记录OTMA在移动过程中的抗张强度。因此,对于单边份额,在份额点附近(17.5 kPa)和切割部分中间(11.5 kPa)以及接近份额的区域(23.5)观察到最大应力。 kPa)和犁刀的下部(15.1 kPa)。结果的结论和应用:在靠近犁刀尖端的区域和单侧犁刀切割部分的中间以及犁刀和犁刀作用的土壤区域中观察到最大土壤应力的集中区域。在耕作过程中高应力下OTMA的不同部分的位置以及其拉伸强度的确定(其值取决于工作深度)将极大地有助于优化OTMA的设计。具有较低的磨损和拉伸强度。目的:进行本研究的目的在于强调在不同深度的耕作机(TMAO)的各个工作体相互作用过程中对土壤拉伸状态的识别,以及对拉伸强度的影响。方法和结果:在TMAO通过期间,MIC复合体400D设置了土壤易于应变的地方的应力值。电阻确定的实验设计允许在移动时记录TMAO的拉伸强度。因此,在犁头(23.5 kPa)附近和犁刀下部附近,犁刀尖端(17.5 kPa)附近以及切割部分的中间部分(犁刀和单侧)观察到更大的应力。将犁刀(15.1 kPa)连接到下层土壤。结论和结果应用:在犁刀尖端的邻近区域和犁刀单侧切割部分的中间以及犁头和犁刀作用的土壤区域中观察到土壤中最大应力的集中区域在底盘上。耕作过程中TMAO不同部分的位置在强应力下,确定其抗拉强度(其值是深度工作的函数)将显着有助于优化具有较低耐磨性的耐磨性最佳TMAO的设计。

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