Momentanpol in der Agrartechnik

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Grundlagen über Tragwerke • Paul Kuff
Advertisements

Grundlagen über Tragwerke • Paul Kuff
Schnittkräfte F A B Beispiel 1 I
Auflager- reaktionen B A
Metallbauer/in – FR: Konstruktionstechnik
Tragwerklehre Übung 01 – WS 09/10 Peter Schulz- Owart
Hebelarm M [kNm]= F [kN]• h [m]
Christopher Bäckeralf,
Oder als Formel nach Newton: F = m a
Körperberechnung Würfel Einheitswürfel Oberfläche Volumen Quader
(Harmonische) Schwingungen
Anliegen des Koordinationsbüros Molekulare Biomedizin:
3.2 und 3.2.1: Räumliches Sehen und Koordinaten und Vektoren
1.8 Energie und Leistung Klausur
1.8 Energie und Leistung zum Verständnis des Begriffs „Energie“
1.5 Typen von Kräften A abgeleitete Kräfte: elastische Kraft, Muskelkraft, Reibungskraft, Schwerkraft, ... B fundamentale Kräfte: elektrische Kraft.
Dieser Druck wirkt an jeder Stelle im Gefäss gleich
Drehmoment Drehmomentschlüssel r=0,4m F=50N r=0,2m F=100N Achtung:
Impuls und Impulserhaltung
Kinetische Energie Elektrische Energie wird zugeführt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen (Beschleunigungsarbeit) Kinetische Energie Kinetik=Lehre von der.
Energieverbrauch und Energieressourcen
Bewegung elektrischer Ladungen im elektrischen Feld
Kreiselgleichungen Annette Eicker 12. Januar
Physik Prof. Dr. Manfred Koch
Präsentation des Fachbereichs PHYSIK
Die drei Axiome von Newton ( * † 1727 )
Variationsformalismus für das freie Teilchen
Einführung in die Physik für LAK
Berechnen von Momenten und Querkräften (Voraussetzung: Auflagerkraftberechnung) Das statische System ENDE.
im Gravitationsfeld der Erde
Energieeinheiten SI-Einheit: Joule [ J ] 1 J = 1 Nm (Newtonmeter) 1 J = 1 Ws (Wattsekunde) Ws = 1 Wh (Wattstunde) 1h hat 60 min, 1min hat 60s.
Arbeit, Energie.
MECHANIK gehört zur PHYSIK.
Beispiel: Arbeit, Skalarprodukt zwischen Kraft- und Weg-Vektor
Wirkungsgrad und Schlupf
Versuch der technischen Analyse eines Korkenziehers…
Geozentrisches Weltbild
Physik für Mediziner und Zahnmediziner
Drehmoment und Hebelgesetz
Massenmittelpunkt, „Schwerpunkt“, Drehachsen und Trägheitsmoment
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Arbeit in Form von Kraft mal Weg
Zentripetal- und Zentrifugalkraft
Strömung realer Flüssigkeiten
L 140A – Technische Hilfeleistung
von Marco Bühler und Elia Bodino
Mechanik der Flüssigkeiten und Gase
Kräfte bei der Kreisbewegung
I. Die Mechanik Newtons.
Vektoraddition von Geschwindigkeiten
Harmonische Schwingungen
Leistung und Energie Lernziele:
Ausgewählte Kapitel der Physik
Eindimensionale Bewegungen
Die Trägheitskraft auf Kreisbahnen
Reibung zwischen festen Stoffen
Erläuterungen zur Kraft
Ursache-Vermittlung-Wirkung Regel
Zahlenwert beschrieben Beispiele: Masse: 7 kg Temperatur: 20 °C
2.4 Beschleunigte Bezugssysteme
2.1 Grundprinzipien der Bewegung: Die Newton‘schen Axiome
Kapitel 3: Erhaltungssätze
Hebelgesetz Von Sarah Hoofdmann.
Neue Pumpengeneration ®. ® Verteilung der Antriebsleistungen.
Wirkungsgrad und Schlupf
Tutorium Physik 1. Arbeit, Energie, Leistung.
Momentanpol.
Energieerhaltung Abgeschlossenes System
Tutorium Physik 2. Elektrizität
 Präsentation transkript:

Momentanpol in der Agrartechnik

Momentanpol allgemein Der Momentanpol ist eine geometrische Größe ist ein Bezugspunkt für den momentanen/augenblicklichen Bewegungszustand eines Körpers / Gegenstands verändert ständig seine Lage Befindet sich ein Körper in Bewegung, so genügen 2 Bewegungsrichtungen und eine Geschwindigkeitskomponente, um den Bewegungszustand des Körpers eindeutig zu beschreiben. Mit dem Momentanpol lassen sich dann Geschwindigkeiten anderer Körperteile bestimmen.

Momentanpol eines bewegten Körpers Bewegungsrichtung ist bekannt Geschwindigkeit ist ein Vektor mit Betrag und Richtung v2 v1 P1 v1 Bewegungs-geschwindigkeit ist bekannt Bewegungs-geschwindigkeit durch Momentanpol und v1 vorgegeben P3 l1 l3 v3 v1 l1 Momentanpol Strahlensatz 

Momentanpol in Verbindung mit Fahrwerken Bei den mobilen Arbeitsgeräten werden oftmals anspruchsvolle Fahrwerke eingesetzt, um bestimmte Bewegungsabläufe zu realisieren. Im Vordergrund steht in der Regel das Ziel, bodenschonend und verschleißarm zu arbeiten.

Geschwindigkeiten an Traktorrädern va vi Die Räder bewegen sich auf unterschiedlichen Kreisbögen. Die Geschwindigkeiten aller Räder sind unterschiedlich. li αa < αi la Die Einschlagwinkel der Vorderräder sind unterschiedlich. Momentanpol

Gezogene Pflanzenschutzspritze mit starrer Deichsel Momentanpol

Gezogene Pflanzenschutzspritze mit gelenkter Deichsel Momentanpol

Gezogene Pflanzenschutzspritze mit gelenkten Rädern Momentanpol

Radstellungen bei einem Tandemfahrwerk Momentanpol www.Amazone.de

Momentanpol in Verbindung mit dem Viergelenkgetriebe In der Agrartechnik hat insbesondere das Viergelenkgetriebe eine besondere Bedeutung. Viergelenkgetriebe kommen zur Anwendung bei Heckkraftheber - Verbindung Schlepper und Gerät Förderelement - Raffer in Ballenpresse Klappmechanismus - Rahmen Einzelkornsämaschine Schließmechanismus - Deckel, Hauben Geräteaufhängung - Säaggregate Gestängeaufhängung - Pflanzenschutzspritze

Antrieb des Viergelenkgetriebes Koppelkurve C Koppel B Schwinge A Kurbel A0 B0 Gestell

Viergelenkgetriebe Die Kurbel wird angetrieben mit n = 120 min-1 = 2 s-1 Der Radius der Kurbel beträgt r = 30 cm Die Umfangsgeschwindigkeit errechnet sich zu B A v1 A0 B0

Geschwindigkeiten im Viergelenkgetriebe entsprechend dem Strahlensatz gilt Momentanpol v2 l2 P2 v2 l1 l1= 1,3 m l2 = 0,5 m P1 v1

Bestimmen des Momentanpols C B A0 B0 A Momentanpol

Bestimmen des Momentanpols C Momentanpol B A0 B0 A

Kurbelschwinge für ein Raffergetriebe Guttransport Förderkanal

Raffergetriebe in der Hochdruckpresse

Kräfte im Viergelenkgetriebe Die verschiedenen punktuell am Körper (Koppel beim Viergelenkgetriebe) auftretenden Geschwindigkeiten stehen in einem bestimmten Verhältnis zu einander, wie auf der Folie dargestellt. Die Bewegungsgeschwindigkeiten v1 an der Antriebskurbel wird beispielsweise mit Hilfe der Koppel übersetzt in die Abtriebsgeschwindigkeit v2 am Koppelendpunkt. Das Verhältnis der Geschwindigkeiten beträgt An dem Koppelendpunkt wirkt die Kraft F2 in Richtung der Bewegungsgeschwindigkeit - z.B. beim Raffergetriebe während des Transports von Halmgut. Diese Kraft F2 verursacht an der Kurbel die Kraft F1. Diese Kräfte stehen im umgekehrten Verhältnis wie die Geschwindigkeiten zu einander. Die Produkte aus Geschwindigkeit und Kräften sind konstant ( Energie – Erhaltungssatz)

Kräfte im Viergelenkgetriebe Das Geschwindigkeitsverhältnis lässt sich durch das Längenverhältnis ersetzen so dass sich ergibt Daraus lässt sich wiederum das Momentengleichgewicht bilden Die durch einen Körper übertragbaren Kräfte lassen sich somit wie die Geschwindigkeiten bezogen auf den Momentanpol berechnen.

Kräfte und Geschwindigkeiten im Viergelenkgetriebe

Schubkurbelgetriebe M ω kleine Geschwindigkeit hohe Kraft F1 v1 v2 F2 hohe Geschwindigkeit kleine Kraft F2

Ballenpresse Schubkurbelgetriebe a

Dreipunktkraftheber Oberlenker Hubzylinder Unterlenker

Dreipunktkraftheber als Viergelenkgetriebe Hubrahmen Anlenkpunkte am Traktor (Gestell) Oberlenker Rahmen am Gerät für Dreipunktanbau (Koppel) Hub- Zylinder Unterlenker

Düngerstreuer in der Dreipunkthydraulik Ventil in Sperrstellung fixe Drehpunkte am Traktor FD Oberlenker Hubgestell Unterlenker virtuelle Krafteinleitung Momentanpol In der gezeichneten Situation der Dreipunkthydraulik ergibt sich der Momentanpol durch die Schnittlinien von Oberlenker und Unterlenker. Entsprechend den Grundlagen der Mechanik ist der Momentanpol der augenblickliche Drehpunkt für das Gelenksystem Dreipunkthydraulik mit angebautem Gerät. Alle Kräfte und Bewegungsgeschwindigkeiten, die in Zusammenwirken mit dem angebauten Gerät stehen, beziehen sich auf diesen Punkt.

Kraftverhältnisse bei angebauter Dreipunktmaschine I Beispiel mst kg Masse des Düngerstreuers a = 0,50 m mst = 900 kg mD kg Masse des eingefüllten Düngers e = 3,50 m mD = 3000 kg Fg N Gewichtskraft b = 0,38 m AZy cm² Kolbenfläche im Hubzylinder c = 0,60 m AZy = 50,2 cm² a m Abstand Gewichtskraft d = 1,00 m c, d, f, b m Hebelarme f = 0,40 m f FH > FG FZy b FD FH FG Momentanpol c d e a q = e + a

Kraftverhältnisse bei angebauter Dreipunktmaschine II FH = FG f FZy b FH FG FD Momentanpol c d e a q = e + a e + a

Kraftverhältnisse bei angebauter Dreipunktmaschine III q = e + a

Berechnung der Hubkraft und des Hydraulikdrucks Beispiel

Berechnen der Radlasten FD FG V H f FH FV a b Zum Berechnen der Radlasten FV und FH sind die Aufstandspunkte V und H die Bezugspunkte für die auftretenden Drehmomente.

Berechnen der Hubkräfte FD FH M e g Zur Berechnung der Kräfte FH im Dreipunktanbau ist der Momentanpol M der Bezugspunkt für die auftretenden Drehmomente.

Berechnen der Hubkräfte FH FD D c d Zur Berechnung der Kräfte FD um den Unterlenker anzuheben ist das Gelenk D am Traktor der Bezugspunkt für die auftretenden Drehmomente.

Aushubkräfte Gleichung für Drehmomente bezogen auf den Momentanpol FH e = FG  q Die Hubkraft ergibt sich somit zu M FH FG e q

Aushubkräfte Während des Aushebens verändern sich die Längenverhältnisse bezogen auf dem Momentanpol Die Hubkraft vergrößert sich während des Aushebens M e1 q1

Einstellungen am Pflug Pflüge müssen an der Dreipunkthydraulik so angebaut werden, dass die Pflugschare sich selbst einziehen, das Stützrad aber nur wenig belastet wird kein Querkräfte auftreten, die durch Lenkeinschlag ausgeglichen werden müssen. Zwei Momentanpole kommen dabei zur Wirkung. 1. Ideeller Führungspunkt 2. Ideeller Zugpunkt Quelle: Meiners/Bucks/Hegemann/Rempfer Fachkenntnisse Landmaschinen Mechaniker

Kräfte am Mähwerk vF vF M M Beim Auftreffen auf ein Hindernis wird das Mähwerk angehoben. Durch die Schubkräfte wird das Mähwerk entlastet. Es entsteht ein unruhiger Lauf. Beim Auftreffen auf ein Hindernis wird das Mähwerk nach unten gedrückt. Durch die Schubkraft wird das Mähwerk auf den Boden gedrückt. Es erhöhen sich die Reibkräfte.

Kräfte am Mähwerk vF vF M Kette M   vF vF M   M  

Übertragene Kräfte beim angebauten Scheibengrubber virtuelle Krafteinleitung Momentanpol F0 FU F0 FU FB Bodenkräfte k MD = FB x k FU

Schubkurbelgetriebe – Aufgabe Die Skizze zeigt das Antriebssystem für den Presskolben einer Großballenpresse. Der Pressdruck beträgt in der momentanen Situation pD = 50 kN m² Zeichnen Sie für diesen Zustand den Momentanpol ein. Wie groß ist die auf den Kolben wirkende Fp? Die Kolbenfläche hat die Maße b = 1,2 und h = 0,92 m. Fp = kN

Schubkurbelgetriebe – Aufgabe 3. Die Kolbengeschwindigkeit in dem dargestellten Zustand beträgt vk = 1,5 m/s. Wie groß ist die Umfangsgeschwindigkeit vn an der Antriebskurbel? 4. Wie groß ist die augenblickliche Pressleistung Pp? 5. Wie groß ist die Antriebsleistung an der Antriebskurbel? Der Wirkungsgrad des Gelenkgetriebes beträgt η = 0,8 vn = m/s Pp = kW PA = kW

Schubkurbelgetriebe – Aufgabe 6. Wie groß ist die Drehzahl der Antriebskurbel? 7. Wie groß ist das Antriebsmoment MA an der Antriebskurbel? 8. Wie groß ist die rechtwinklig wirkende Kraft FA an der Antriebskurbel 9. Wie groß ist die in Richtung der Kolbenstange wirkende Kraft Fk? Zeichnerische Lösung Maßstab 1kN ≜ 1 cm. n = 1/min MA = kNm FA = kN Fk = kN