По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 631.3:629.042.2

Оптимизация средств теплозащиты кабин сельскохозяйственной техники

А. Е. Семенов ст. препод. кафедры электроснабжения, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н. В. Парахина», г. Орел, e-mail: semenow.ae@yandex.ru

Для изучения формирования микроклимата кабин сельскохозяйственной техники, его динамики и способов воздействия на него необходимо выявить закономерности теплообмена. С этой целью необходимо знать температурное поле внутри рассматриваемого объекта. Изучение температурных полей, направления и интенсивности тепловых потоков осуществляется, как правило, экспериментальными методами, путем одновременной регистрации значения температур по всему объему помещения и его внутренних поверхностей. При этом справедливо считается, что чем больше точек замера, тем точнее будет представлена картина теплового состояния. Единственное требование в этом случае заключается в том, чтобы первичные приборы не вносили дополнительную погрешность в формирование определяемых параметров.

Литература:

1. Михайлов М. В. Микроклимат в кабинах мобильных машин / М. В. Михайлов, С. В. Гусева — М.: Машиностроение, 1977. — 230 с.

2. Гавриченко А. И. Комплексная эргономическая оценка мобильной сельскохозяйственной техники: монография / А. И. Гавриченко, А. М. Кормин, А. Н. Шаповалов. — Орел, 2012. — 262 с.

3. Кормин А. М. Улучшение условий труда механизаторов путем разработки методов оценки и способов улучшения теплозащитных свойств кабин сельскохозяйственных машин: Автореф. дис. — ФГНУ ВНИИОТ, 2005.

4. Гавриченко А. И. Прогнозирование теплового состояния кабин // Тракторы и с.-х. машины. — 1994. — № 2. — С. 15–17.

5. Гавриченко А. И. Оценка эффективности средств теплозащиты кабин операторов / А. И. Гавриченко, Р. П. Беликов, А. Н. Шаповалов // Агротехника и энергообеспечение. — 2015. — № 1 (5) — С. 125–130.

6. Родимцев С. А. Исследования свойств кабин сельскохозяйственной техники с помощью индикаторных показателей / С.А. Родимцев, А.И. Гавриченко, И.В. Гальянов, Р.П. Беликов // Вестник НГИЭИ. — 2017. — № 12 (79). — С. 53–63.

7. Гавриченко А. И. Новые методы исследования теплозащитных свойств кабин сельхозмашин / А.И. Гавриченко, А. Н. Шаповалов, Р. П. Беликов // Известия Международной академии аграрного образования. — 2017. — № 32. — С. 32–39.

8. Гавриченко А. И. Исследование эффективности тепловой защиты кабин сельскохозяйственных машин / А. И. Гавриченко, А. Н. Шаповалов // Известия Международной академии аграрного образования. — 2017. — № 33. — С. 25–30.

9. Гавриченко А. И. Научные основы профессиональных рисков: монография / А.И. Гавриченко, Р.П. Беликов. — Орел, 2013.

Теплозащитные свойства кабин — это совокупность характеристик кабины и оборудования, которые обусловливают тепловой комфорт для работника с затратами энергии, стремящимися к минимуму [1].

При этом тепловой режим кабин складывается из поступлений и потерь тепла через различные прозрачные и непрозрачные ограждающие конструкции, а также работы вентиляционных, обогревательных и охладительных систем, в том числе тепловыделениями от оборудования и персонала, который находится в кабине. Для того чтобы выявить нужные характеристики ограждающих конструкций и оборудования с целью создания необходимого теплового режима,следует провести анализ и расчет теплового баланса и его составляющих с учетом экономической целесообразности [1, 2].

Для изучения формирования микроклимата, его динамики были выявлены различные закономерности теплообмена. С этой целью авторами [2, 3] было изучено температурное поле внутри рассматриваемого объекта. Изучение температурных полей было произведено экспериментальными методами, путем регистрации температур по всему объему кабины и ее внутренних поверхностей.

С целью анализа теплопотерь кабины сельхозмашины было введено понятие эквивалентного коэффициента теплопередачи (Kэ) [2, 4, 5]. Данный коэффициент — это коэффициент теплопередачи условной кабины, которая выполнена из однородного по термическому сопротивлению материала и аналогична по размерам с реальной.

С учетом этого коэффициента уравнение, характеризующее суммарные теплопотери (равные теплопоступлениям), будет иметь следующий вид:

Q = KэFΔτ1,

где F — площадь поверхности кабины, м2;

Δτ1 — разность температур внутреннего и наружного воздуха, °С.

Разработка специальной методики для исследования теплового состояния кабин понадобилась потому, что кабины представляют собой помещение незначительного объема (2,5–3,5 м3) [2, 6]. При этом размещение в них датчиков приводит к искажениям температурных полей и перераспределению тепловых потоков. Этот критический момент наступает, когда суммарная теплоемкость металлических частей первичных приборов равна или больше суммарной теплоемкости воздуха в объеме кабины. Для исключения этих эффектов необходимо использовать малогабаритные и малоинерционные датчики, которых не удалось найти в серийном изготовлении. Поэтому были самостоятельно изготовлены и протарированы датчики, отвечающие требованиям данного направления исследований. В качестве датчиков температуры воздуха и поверхностей кабины использовались спаи хромель-копелевого компенсационного провода диаметром 0,5 мм [2, 7].

Для Цитирования:
А. Е. Семенов, Оптимизация средств теплозащиты кабин сельскохозяйственной техники. Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве. 2022;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: