Wear modelling of soil ripper tine in sand and sandy clay by discrete element method

齿 岩土工程 离散元法 碳化钨 材料科学 冶金 环境科学 地质学 工程类 机械工程 机械 物理
作者
Egidijus Katinas,R. Chotěborský,M. Linda,Vytenis Jankauskas
出处
期刊:Biosystems Engineering [Elsevier]
卷期号:188: 305-319 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.biosystemseng.2019.10.022
摘要

Wear and friction cause huge economic losses in the agriculture and mining industries. Wear simulations of working elements, materials, and surfaces that can reduce downtime and economic losses. This work proposes the use a cone penetration resistance measurement result as option to determine movement resistance of soil ripper tine by the discrete element method. It allows avoiding mechanical properties investigation of soil. Simulation made in sand and sandy clay helps to compare wear track of tine wear plates with actual wear. The actual wear was evaluated by 3D scanning of a soil ripper tine wear plates made from tungsten carbide and cobalt alloy and compared with simulated tines. Wear loss expressed as loss of area at the cross-section of tine wear plate. The maximum wear loss of scanned ripper wear plate at 0–150 mm working depth is 1.8% and simulated-in-sand and simulated-in-sandy-clay 1.2 and 1.7%. The maximum actual wear loss caused 57.9% wear loss of cross-section area at 150–204 mm working depth. Simulation in sand and simulation in sandy clay soil 6.9 and 9% caused by lower soil resistance than in field experiments. Simulations in sandy clay soil increased the draft force by 3.9 and 2.8 times that in the sand, at 0–200 mm depth, for tine parts to account for the stiffness fraction of sandy clay soil. As an alternative, tine wear evaluation is also suggested from shear energy values.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
阔达月饼完成签到,获得积分10
1秒前
犹豫新梅发布了新的文献求助10
2秒前
落 风完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
zz完成签到,获得积分10
3秒前
zyx发布了新的文献求助50
4秒前
顾矜应助南北采纳,获得10
4秒前
yiyi发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
假精灵儿完成签到,获得积分10
6秒前
77完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
飘逸果汁完成签到,获得积分10
8秒前
领导范儿应助柴圆滚滚采纳,获得30
8秒前
9秒前
10秒前
GLY发布了新的文献求助10
10秒前
南玖完成签到,获得积分20
10秒前
大地发布了新的文献求助10
11秒前
蕙蕙发布了新的文献求助10
11秒前
彭于晏应助荼蘼如雪采纳,获得10
12秒前
小陈发布了新的文献求助10
12秒前
Yziii应助sjc采纳,获得10
13秒前
14秒前
pcr163应助公子凌采纳,获得200
15秒前
可靠芷完成签到,获得积分10
15秒前
研友_VZG7GZ应助山上的树采纳,获得10
15秒前
酷波er应助盛开的芒果采纳,获得10
16秒前
小D发布了新的文献求助10
16秒前
zyx174733发布了新的文献求助10
17秒前
冷酷路灯完成签到,获得积分10
18秒前
南北发布了新的文献求助10
18秒前
好好学习,努力发文完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
20秒前
萧布完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3145115
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2796489
关于积分的说明 7819996
捐赠科研通 2452771
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1305202
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627448
版权声明 601449