Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern-European Jou...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Article . 2019 . Peer-reviewed
Data sources: Crossref
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Design of working bodies for tillage tools using the methods of bionics

Authors: Hennadii Tesliuk; Boris Volik; Sergey Sokol; Nataliia Ponomarenko;

Design of working bodies for tillage tools using the methods of bionics

Abstract

This paper reports a procedure for borrowing the principles of body structure of sea creatures to design tillage tools. Work of tillage tools under conditions of low soil consolidation necessitates improving the streamlining, that is, the crushing and loosening must be ensured not by undercutting, but by cutting with sliding. The adopted criterion for design rationality is the magnitude of traction resistance. The analytical part of the general procedure makes it possible to calculate its magnitude. The novelty is the fact that the overall traction resistance is split into components whose magnitudes is calculated separately. This element is important because it makes it possible to proceed, during calculation, to rectilinear infinitesimal sections of the perimeter and to separately adapt the components of a cutting perimeter to the tilled environment.The following elements in the identification of a biological analog and a technical prototype are given: frontal part (snout) → chisel-shaped ripper’s tip; lateral fins → pointed wings; vertical keel fin → crumbler. The result from identifying a biological analog and a technical prototype is the derived regression model of the cutting perimeter and working surface.Based on the results of analytical studies, a mathematical model has been proposed of the interaction between a working body and soil. Special feature of the analytical model of interaction with a soil environment is that it is based on the conditions for unsupported cutting. The main provisions of the performed analytical studies have been confirmed by results from model experimental research, which showed a decrease in the traction resistance by 20 % on average, compared with the model of a standard working body. Such a result can only be obtained by reducing the friction forces, that is by improving the streamline capacity of a working surface. The novelty of the scientific results obtained is the complete adaptation of the working surfaces of a biological analog to working under conditions of a soil environment.

В работе приведена методика заимствования принципов строения тела морских существ для разработки почвообрабатывающих орудий. Работа почвообрабатывающих орудий в условиях заниженной консолидации грунта требует именно улучшение обтекаемости, то есть измельчение и разрыхление надо обеспечить не за счет подпорного резанья, а за счет резанья со скольжением. В качестве критерия рациональности конструкции принята величина тягового сопротивления. Аналитическая часть общей методики позволяет вычислить его величину. Новизна заключается в том, что общие тяговое сопротивление разбито на составляющие, величина которых вычисляется раздельно. Этот элемент является важным, так как позволяет при расчетах перейти к прямолинейным бесконечно малым участкам периметра и отдельно выполнять адаптацию составляющих режущего периметра к обрабатываемой среде.Приведенные элементы идентификации биологического аналога и технического прототипа: лобовая часть (рыльце) → долотообразный наконечник разрыхлителя; боковые плавники → стрельчатые крыла; вертикальный килевой плавник → комкодробитель. В результате идентификации биологического аналога и технического прототипа была получена регрессионная модель режущего периметра и рабочей поверхности.По результатам аналитических исследований предложена математическая модель взаимодействия рабочего органа с почвой. Особенность аналитической модели взаимодействия с грунтовой средой заключается в том, что она базируется на условиях безподпорного резанья. Основные положения выполненных аналитических исследований подтверждены результатами модельных экспериментальных исследований, которые показали снижение тягового сопротивления по сравнению с моделью серийного рабочего органа в среднем на 20 %. Такой результат можно получить только за счет уменьшения сил трения, то есть улучшением обтекаемости рабочей поверхни. Оригинальнисть полученных научных результатов заключается в полной адаптации рабочих поверхностей биологического аналога к работе в условиях почвенной среды

В роботі наведена методика запозичення принципів будови тіла морських істот для розробки ґрунтообробних знарядь. Робота ґрунтообробних знарядь в умовах заниженої консолідації ґрунту вимагає саме покращення обтічності, тобто кришення і розпушення треба забезпечити не за рахунок підпірного різання, а за рахунок різання з ковзанням. За критерій раціональності конструкції прийнята величина тягового опору. Аналітична частина загальної методики дозволяє обчислити його величину. Новизна полягає в тому, що загальний тяговий опір розбитий на складові елементи, величина яких обчислюється окремо. Цей елемент є важливим бо дозволяє при розрахунках перейти до прямолінійних нескінченно малих ділянок периметра і окремо виконувати адаптацію складових ріжучого периметра до оброблюваного середовища.Наведені елементи подібності біологічного аналогу і технічного прототипу: лобова частина (рильце) → долотоподібний наконечник розпушувача; бокові плавники → стрільчасті крила;вертикальний кильовий плавник → комкоподрібнювач. В результаті ідентифікації біологічного аналогу і технічного прототипу була отримана регресійна модель ріжучого периметра і робочої поверхні.За результатами аналітичних досліджень запропонована математична модель взаємодії робочого органа з ґрунтом. Особливість аналітичної моделі взаємодії з ґрунтовим середовищем полягає в тому, що вона базується на умовах безпідпірного різання. Основні положення виконаних аналітичних досліджень підтверджені результатами модельних експериментальних досліджень, які показали зниження тягового опору у порівнянні з моделлю серійного робочого органа в середньому на 20 %. Такий результат можна отримати тільки за рахунок зменшення сил тертя, тобто покращенням обтічності робочої поверхні. Оригінальність отриманих наукових результатів полягає в повній адаптації робочих поверхонь біологічного аналогу до роботи в умовах ґрунтового середовища

Keywords

обработка почвы; рабочая поверхность; тяговое сопротивление; обтекаемость формы; методы бионики; почвообрабатывающие орудия, обробіток ґрунту; робоча поверхня; тяговий опір; обтічність форми; методи біоніки; ґрунтообробні знаряддя, UDC 631.312.32, tillage; working surface; traction resistance; shape streamline capacity; methods of bionics; tillage tools.

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    5
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Top 10%
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
    OpenAIRE UsageCounts
    Usage byUsageCounts
    visibility views 2
    download downloads 4
  • 2
    views
    4
    downloads
    Powered byOpenAIRE UsageCounts
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
visibility
download
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
views
OpenAIRE UsageCountsViews provided by UsageCounts
downloads
OpenAIRE UsageCountsDownloads provided by UsageCounts
5
Top 10%
Average
Average
2
4
gold