Kodu - Magamistuba
Omatehtud ader. Isetehtud elektriajamiga ader Vintsiga isetehtud ader

Maa kündmisel kasutatakse tavaliselt mootoriga vintsi. iseliikuv ader. Liikudes jääb ader ise vaosse esimese vao ajal ning raskete ja põlismuldade kündmisel.

Adra konstruktsioon võimaldab reguleerida töölaiust ja kündmissügavust. Vao (suure) ratta pikendusega reguleeritakse töölaiust, künnisügavust reguleeritakse rataste kõrguse reguleerimisega. Tavapäraselt reguleeritud iseliikuv ader hoiab end hästi ja kindlalt vaos ning tekitab kogu vao pikkuses ühtlase pöörde.

Kopsu kündmisel liivased mullad Töölaiuseks saab määrata 20cm, liivsavi kündmisel on see 5-15cm. Künnisügavus on tavaliselt umbes 20 cm.

Krundi kündmisel mootoriga vintsiga iseliikuva adraga kandub maa kogu krundi ala ulatuses ühele poole, nii et järgmisel kündmisel tuleb vints asetada teisele poole. süžee. See võib olla keeruline, seetõttu kasutatakse vasakpoolse vormiplaadiga adrasid. Igal järgneval kündmisel kasutatakse vastasvormiga adrat, siis jääb maa oma kohale. Tavaliselt künnavad nad ühe adraga kevadel ja teisega sügisel.

Transporditud vintsi sahk vao algusesse käepideme abil, samal ajal kui adrapuu tõstetakse maapinnast kõrgemale ja ader veereb ratastel.
Käepide peaks olema selline, et saha ei tabaks jalgu, parem on, kui käepide on pikk. Aga aia tagant kündmisel (ja enne lõunat) ei lase käepide ligidale ja segab ka transporti, nii et tihti tehakse käepide ka reguleeritavaks. Varem olid titaanist adrad, mille kaal võimaldas neid lihtsalt käes kanda.
Enamik taludes saadaolevatest mootorivintside jaoks mõeldud adradest on isetehtud adrad.
Edukas omatehtud ader Seda on raske teha, kuid neil, kes seda kogu aeg teevad, on oma joonised ja mustrid ning adrad osutuvad üsna funktsionaalseteks.
Fotodel (foto 1 - foto 4) on neli parempoolset adra. Need erinevad veidi terade konstruktsiooni, adratera kinnituse ja rataste reguleerimise poolest. Seadmete endi paigutus on ligikaudu sama. Esimesel adral (foto 1) on näha käepideme pikkuse reguleerimine, et vanasti oli adraaluse kõrguse reguleerimine, kuid see oli mittevajalikuna sisse keevitatud.

Fotodel (foto 5 - foto 6) on vasakpoolsed adrad. Nende disain on sarnane, ainult peegelpildis paremale.
Kasutatakse kartulite külvamiseks ja ridade lõikamiseks Mootoriga vintsidele mõeldud kallurid(foto 7, foto 8). Kergetel muldadel harrastatakse käsimägesid, kus liigutamiseks piisab ühe inimese jõust. Raskematel muldadel tõmmatakse mäetipp läbi mootoriga vintsiga ja mäkketõusmiseks on vaja kahte inimest, üks seisab vintsi peal, teine ​​töötab vintsiga.
Foto 9 näitab kartulikaevaja mootoriga vintsile. Kartulireas liikudes kaevab ta need välja, lastes mullal endast läbi minna.
Mõned aednikud kohanevad kartulite kaevamisega käsiadraga, kallutades neid reast läbides veidi. Põhimõtteliselt kaevatakse nende aedades kartuleid käsitsi labida või spetsiaalse kahvliga.
Väga huvitav maaharimisseadmed on toodud fotodel 10-12. Mootoriga vintsi kallaku (foto 10) saab asendada kettamäge(vasakul) või lameda lõikuriga ripper (paremal). Sees vertikaalsed nagid Põhjas olevad lamedad lõikurid on lamedad kolmnurksed noad.
Äestamiseks kasutage rasket äket (foto 11), millel on transportimise hõlbustamiseks rattad, või kerget äket originaalne disain kettidega tükkide purustamiseks (foto 12). Kui äke on ümber pööratud, kasutatakse seda haaratsana maa tasandamiseks. Seda kompleksi kasutatakse ühes eramajapidamises koos eelmise artikli elektrivintsiga (foto 7a, b). Ühel inimesel on võimalik elektrivintsiga mäemehena töötada ainult olemasolul kaugjuhtimispult vints ja suurem osa tööst tuleb reeglina üksi ära teha.

Mõned kodused inimesed proovivad oma kätega adra teha, kopeerides seda traktorilt või hobuadralt. Sageli lõppes selline katse ebaõnnestumisega, mitte sellepärast, et meistritel oleks nappinud kannatlikkust ja tahtmist, vaid hoopis puudujäägi tõttu vajalikke teadmisi adra korpuse geomeetria kohta.

Natuke teooriat

Künniprotsessi ja adra üksikute elementide otstarbe selgemaks ettekujutamiseks vaatleme esmalt lihtsa kiilu koostoimet mullaga. Kiilu mõjul toimub pinnase deformatsioon, mille iseloom oleneb tehnoloogilised omadused pinnas ja nurk alfa (α), mis seab kiilu tööserva horisondile.

Alfanurgaga kahetahuline kiil eraldab kihi vao põhjast, tõstab selle üles, surub vertikaaltasandil kokku ja jagab eraldi osadeks. Mida suurem on alfanurk, seda rohkem kiil paindub ja murendab eraldatud kihti. Kui aga alfanurk suureneb 45°-ni, lakkab pinnas piki kiilu ülemist serva libisemast ja hakkab kiilu ees “ära laadima”. Vertikaalselt orienteeritud gammanurgaga (γ) kahetahuline kiil eraldab moodustise vao seinast, nihutab pinnase külili ja surub horisontaaltasandil kokku.

Beetanurgaga (β) kahetahuline kiil on ette nähtud moodustise kõrvalekaldumiseks, pöörates selle ümber.

Selleks aga, et moodustist üle kanda horisontaalne asend kaldus ja keerake see ümber, kiilu beetanurk peaks varieeruma 25° kuni 130°, see tähendab, et kiilu pind peab olema kõver. Kompleksne mõju kolme kahetahulise kiilu moodustumisele asendab ühe kolmetahulise kiilu, mis on AMBO tetraeeder, millel on kolm vastastikku risti olevat tahku VOM, AOM ja AOB.

Kolmnurkkiilu liigutamisel X-telje suunas lõikab serv AB maha vao põhjast, serv VM vao seinast ning serv ABM viib kihi kõrvale, mureneb ja mähib.

Mulla kündmise tagamiseks muudetakse kolmnurkkiil adra korpuse kumeraks adra-vormiplaadiks, mida iseloomustavad pidevalt muutuvad nurgad alfa, gamma ja beeta.

Meenutagem, et adra tööosad on: adratera, kihi lõikamine altpoolt; tera moodustise mähkimiseks ja murendamiseks, põllulaud - adratugi, mis toetub vao põhjale. Adra korpuse moodustavad vormilaud, adratera, põllulaud, aga ka alus, mille abil on kinnitatud eelnevalt loetletud adraorganid. Liikudes pinnases mööda X-telge, lõikab kumera pinnaga adrakeha kihi maha, tõstab selle üles, deformeerib, murendab, mähib lahti ja kallab lahtisesse vagu. Paljudest adraga tehtavatest tehnoloogilistest toimingutest on põllumajandustehnoloogia seisukohalt peamine kihistu käive ja murenemine, mille intensiivsuse määravad nurkade muutuste väärtused ja intensiivsus. alfa, gamma ja beeta, st adra korpuse vormiplaadi tööpinna tegelik kuju.


a - kündmise sügavus; b - adra korpuse moodustumise laius

Puistangute pinnad võivad olla silindrilised, silindrilised (silindrilist meenutavad) ja spiraalsed. Silindrilise pinnaga ader mureneb ja segab hästi mullakihte, kuid ei keera kihti hästi, mis ei vasta põllumajandustehnoloogia nõuetele. Seetõttu adrad koos silindrilised pinnad kehasid maa kündmiseks ei kasutata. Suurimat huvi pakub silindrilise vormiplaadi pinnaga ader. Seda pinda iseloomustab intensiivne nii murenemisnurga alfa (alates α 0 =25° kuni α max = 130°) kui ka mähkimisnurga beeta (alates β 0 = 25°...35° kuni β max = ) intensiivne suurenemine. 100° ..130°). Gamma nihke nurk varieerub väikestes piirides (alates γ 0 =35°...42° kuni γ max =45°...50°).

Adra tegemine

Nüüd, kui oleme adra teooriaga veidi tuttavaks saanud, liigume edasi isetehtud adra valmistamise juurde. Et adra saaksid valmistada kõik (kes tunnevad metallitöötlemist) ja ka need, kellel pole võimalust painutusrullikutel vormplaati painutada, on allpool kolm võimalust adra korpuse vormiplaadi valmistamiseks. Adra korpuse moodustamisel tuleb arvestada asjaoluga, et 20-25 cm kõrguse mullakihi tõstmisel saab ader väga suuri koormusi ja selle korpuse pinnad on abrasiivse kulumise all, mistõttu , adra tööosade jaoks on vaja valida 3-5 mm paksune teras.

adratera. Adraosa peab olema eemaldatav (teritamiseks enne kündmist on parem teha legeerterasest 9ХС (ketassaeleht). Sobib ka 45 teras, karastatud kõvaduseni HRC 50-55. Kui saadaval on ainult tavalise kvaliteediga süsinikteras, näiteks St. 5, mis pole “kuumtöödeldud”, saab selle panna ka pinnasekihi rahuldavalt lõikama, kui enne kündmist on adratera lõikav osa pekstakse alasile külmas olekus, nagu vikat, ja teritatakse.

Tera valmistamise esimene versioon. Nagu eespool mainitud, peab tera tööpind olema silindrilise pinnaga. Kui teil on lehtede painutusrullid, pole toorikule soovitud kuju andmine keeruline. Selleks juhitakse 20°-23° nurga all rullikutele terasest lõigatud 3-4 mm paksune tera toorik (gaas-elektriline keevitamine, käärid), painutatakse ja seejärel rafineeritakse haamriga vastavalt mall.

Teine variant. Tera saab valmistada terastoru läbimõõduga 550-600 mm, mille seinapaksus on 4-5 mm. Sel juhul valmistatakse esmalt paksust papist vormiplaadi šabloon, seejärel asetatakse mall torule, jälgides, et tera alumise generaatori ja torusilindri generaatori vahel oleks 20-23° nurk. Tera kontuur joonistatakse välja kriidiga, seejärel lõigatakse tera gaaskeevitusega välja ja töödeldakse smirgeliga. Vajadusel muudetakse tera kuju haamriga, keskendudes mallile.


Tera kuju torust läbimõõduga 550-600 mm (seina paksus 4-5 mm)

Kolmas variant. Kõige töömahukam viis vormiplaadi valmistamiseks on see, kui selle töödeldavat detaili tuleb sepis (või muul viisil) kuumutada ja seejärel mööda maatriksit painutada (viimase jaoks sobib traktoriadra vormilaud).

Adra korpus on valmistatud terasplekist St.3-St.10 paksusega 3 mm.


a - adratera, legeerterasest; b - riiuli külgkaitse, St3; c - vaheplaat, St3; g - adra alusplaat, St3; d - välilaud, nurk 30x30 mm; e - alus, toru läbimõõduga 42 mm

Adra elemendid on soovitatav esmalt valmistada paksust papist ja need kokku liimida, säilitades vastavad nurgad. Seega on alfa- ja beetanurkade väärtus keha erinevates osades vahemikus 25 ° kuni 130 °, gamma nurk - 42 ° kuni 50 °. Kui omatehtud papist sahk rahuldab teid igas mõttes, võtke julgelt ühendust metalliga.

Millal metallist elemendid adrad saavad valmis, kere kokkupanemiseks on vaja 2-3 mm paksust ja 500x500 mm suurust metall(teras)plekki ning lisaks on vaja keevitusmasin. Metallilehel, servadest 40 mm kaugusel, määrame nurga γ 0.


Adra koost: 1 - adratera; 2 - riiuli külgkaitse; 3 - metallleht 2-3 mm

Kasutades kiilusid nurgaga α 0 =25°, paigaldame metallplekile adratera ja kinnitame selle pleki külge keevitamise teel mõlemalt poolt. Toome nagi küljekilbi adra alla, jälgides, et see asetseks vertikaalselt ja ulatuks 5-8 mm võrra kaugemale adravarrest, samas kui nagi kilp peaks asuma adratera (st. lehe kohal) 6-10 mm võrra, nii et see ei segaks adratera mullakihi lõikamist. Samuti on kilp kergelt keevitatud nii adra kui ka metallpleki külge.

Seejärel proovime tera külge adratera külge, mis peaks adraga tihedalt sobituma, ilma vahedeta, nii et tera ja adra pinnad moodustavad ühe terviku. Nurk adra tera ja tera ülemise serva vahel on võrdne nurkade γ max ja γ 0 vahega ning peaks olema 6-8°.


1 - adra; 2 - süvistatud peaga kruvi M8; 3 - tera; 4 - alusplaat; 5 - nurk 30x30x90 mm; 6 - M8 mutter

Kui nurkade ja/või pindade vahel tuvastatakse lahknevus, muudetakse tera haamriga. Olles reguleerinud tera adratera külge, keevitatakse see adratera külge (tagapoolt), samuti külgkilbi külge. Järgmisena keevitatakse külgkilbi külge vahevarras ja alusplaat ning viimase külge kinnitatakse taas adra tõukenurgad. Ader kontrollitakse uuesti ja lõpuks keevitatakse, samal ajal kui metallleht, millele ader oli kokku pandud, eemaldatakse korpusest peitli või veski abil. lõikeketas. Adratera kinnitamiseks mõeldud tõukenurgad keevitatakse põhjalikult alusplaadi külge. Seejärel puhastatakse keevisõmblused ning tera ja adratera töödeldakse liivapaberiga.

Selleks, et ader oleks “iseliikuv” ja “vao kinni hoiaks”, on vaja sellele kohandada 2-rattaline plokk.


1 - põlluratas; 2 - tala; 3 - vagu ratas; 4 - adra korpus; 5 - käepide; 6 - ratta telg; 7 - kanaliga adra reguleerimisplaat

Valmistatakse 320 mm läbimõõduga ja 40-50 mm laiusega vaoratas terasleht 3-4 mm paksune. Samast materjalist lõigatakse põlluratas läbimõõduga 200 mm ja laiusega 40-50 mm. Rattatelg on valmistatud 3/4-tollisest torust. Ühelt poolt painutatakse toru 90° nurga all ja painutatud otsa külge keevitatakse hülss vaoratta paigaldamiseks. Toru teise otsa on kinnitatud väliratas. Rattatelg on samuti valmistatud komposiitmaterjalist (ülemisel joonisel on kujutatud komposiittelg). Toru ise on keevitatud adratala külge (toru läbimõõduga 42 mm).

Adraga kündmise sügavus on 200–240 mm, see tähendab, et see on ligikaudu võrdne vertikaalse kaugusega adra varbast põllurattani (vt ülaltoodud joonist). Künnilaius, võrdne 220-250 mm, sõltub kaugusest (horisontaalselt) adra otsast vaorattani. Kes soovib muuta adra kündmissügavuse ja mullakihi töölaiuse osas (kahanemise suunas) reguleeritavaks, siis tuleb jälgida põlluratta vertikaalsuunas ja vaoratast horisontaalselt, ja kinnitage ka rattad soovitud asendisse. Adra stabiilsuse tagamiseks kündmise ajal on vaja ette näha koha reguleerimine, kus ader on kinnitatud kaabli külge (kui adra liigutatakse elektrivintsiga) või konksu külge (kui tõmbejõud on hobune). Adra optimaalse kinnituskoha leidmise hõlbustamiseks on kõige lihtsam võtta 6-8 mm paksune terasplaat (või veel parem kanal) mõõtmetega 120x160 mm, puurida seeria auke läbimõõduga 10 mm. mm sellesse ja keevitada plaat adratala külge. Alloleval pildil on kujutatud reguleerimisplaati, mis on kinnitatud rattaploki külge koos rataste komposiitteljega.


a - plaat; b - plaadi (kanali) kinnitamine tala külge; c - silmus

Ader töötab kõige paremini elektrivintsiga, sest tross tõmbab adra rangelt horisontaalselt. Kui adra tõmbab hobune, on tõmbejõu vertikaalne komponent, mis tõstab rattaüksuse ülespoole. Veelgi enam, mida kõrgem on hobune ja mida lähemal on ader sellele kinnitatud, seda suurem on see jõu vertikaalne komponent. Adra esmasel ühendamisel tõmbesõlmega siduge kaabel reguleerimisplaadi külge, astudes reast 60-90 mm võrra tagasi vaoratta poole. Põllumaa esimene vagu tehakse poole künnisügavusega, et vähendada paindejõude. Teisest vaost läbides, olles läbinud 5 m, tuleb peatuda ja vaadata vao lõiget, mis peaks jätma sellele selge jälje, mis näitab, et ader suhtleb mullaga õigesti. Kui märk ei ole märgatav, nihutage kinnituskohta vasaku ratta külge 30-60 mm, kui märk on ülemäärane, viige punkt vagurattale. Kui ader ei taha sügavale minna, nihutage kinnituskohta tala kohal 30-60 mm ja kui see on liiga sügav, siis langetage adra kinnituskoht.

Selle saidi sisu kasutamisel peate panema sellele saidile aktiivsed lingid, mis on kasutajatele ja otsingurobotidele nähtavad.

Maaharimine on maaelanike ja suveelanike jaoks kõige töömahukam ülesanne. Mulla ettevalmistamine külvamiseks ja mulla harimine pärast koristamist on käsitsitöö kõige raskemad liigid. Ader võib nende tööde teostamist oluliselt hõlbustada.

Ader on laia metallist teraga põllutööriist, mida kasutatakse maa kündmiseks. Lisaks mullaharimisele kasutatakse saha allveetöödel, kaablite paigaldamisel ja õli otsimisel.

Adra põllumajandustööriistana kasutamise esimestel etappidel on see inimesed tirisid kaasa, veidi hiljem hakati selleks kasutama kariloomi (härg, hobused), tänapäeval on see raske füüsiline tööüle põllutöömasinatele - traktorile.

Selle tööriista põhiülesanne on ülemine mullakiht ümber pöörata. See protseduur (kündmine) vabastab mulla suures osas umbrohtudest. Kahjustatud kündmise käigus juurestik umbrohi, mis on juba kasvama hakanud, kuid pole veel piisavalt tugevad. Lisaks viiakse koos ümberkukkunud mullakihiga sügavale mulda ka umbrohtude seemned, mis pole veel tärganud, mis muidugi raskendab nende edasist idanemist. Paljud umbrohuseemned hävivad kündmise käigus täielikult. Kündmise käigus maa on kobestatud, muutub pehmemaks ja painduvamaks, mis teeb hiljem külvi efektiivsemaks ja mõjub hästi kultuurtaimede idanemisele.

Atrade tüübid, nende eelised ja puudused

Kaasaegne põllumajandus kasutab mullaharimiseks erinevat tüüpi mulda. tüübid adrad. Need põllutööriistad erinevad kahe omaduse poolest:

  • liitmismeetodi järgi;
  • kündmise meetodi järgi.

Meetodi järgi liitmine adrad on järelveetavad, monteeritavad ja poolhaagised. Igal tüübil on oma eelised ja puudused.

Järelveetav ader saab liigutada ainult transpordirataste abil. Kaasaegses põllumajanduses kasutatakse seda harva, kuna enamik traktoreid on varustatud monteeritud süsteemiga koos sisseehitatud hüdrosilindriga. Eeliste hulka kuulub asjaolu, et agronoomide sõnul on pärast järelveetava adraga mullaharimist põllumaa siledam ja ühtlasem. Sellise relva puuduseks on see, et see on üsna kõrge nurk pööramine, mis takistab selle adra kasutamist koos monteeritud ja poolmonteeritavatega samas koplis.

Paigaldatud ader saab tõsta ainult traktori haakeseadmega. Kerede arv varieerub sõltuvalt traktori veojõuklassist. Selle mudeli eeliste hulka kuulub kogu konstruktsiooni väike kaal, väike pöörderaadius ja konstruktsiooniosad vähem. Puudusteks on asjaolu, et minitraktor ei suuda tõsta ja transportida paljude keredega adra.

Poolpaigaldatud ader viiakse transpordiasendisse traktori hoovastiku ja adra enda transpordirataste abil. 3-tonnise veojõuklassiga traktoril on kered kuni 6 ja 5-tonnise veojõuklassiga traktoril mitte rohkem kui 12. Eelised hõlmavad üsna suurt hulka juhtumeid. Puudused: suur pöörderaadius ja üsna suur hulk konstruktsiooniosi ja elemente.

Kündmismeetodi järgi eristavad nad mittekaubeldav adrad (korral liikumisviis) ja läbiräägitav(sujuvaks kündmiseks).

Adra konstruktsioon, tööpõhimõte

Künd konstruktiivselt koosneb raamist, tööosadest, transpordi tugiratastest ja traktoriga ühendamiseks vajalikust monteeritud või järelveetavast seadmest.

Adra tööosade hulka kuuluvad kered, adra-vormilaud mehhanism, skimmerid (nurkskimmerid), noad ja alusmullad.

Geomeetriline vormi eluase on kündmise kvaliteedi hindamisel ülioluline. Struktuurselt on korpused järgmist tüüpi:

  • prügimäele(pöörlemisega kündmiseks ja kihistu kobestamiseks);
  • dumpless(mõeldud pinnase kobestamiseks kuivadel ja tuulte poolt kahjustatud aladel);
  • väljalõige(õhukese viljaka kihiga pinnase vormikündmiseks ja samaaegseks künnitasandi süvendamiseks 5 cm-ni);
  • aluspõhjaga(õhukeste, kastani- ja podsoolsete tšernozemide ja muldade kündmiseks koos künnitasandi süvendamisega 6–15 cm võrra);
  • pealispeisliga(kividega ummistunud kõvade muldade kündmiseks);
  • kettale(puujuurtega ummistunud raskete ja kõvade maade kündmiseks, samuti veega üleküllastunud muldade harimiseks (sellistel muldadel kasvatatakse tavaliselt riisi));
  • kombineeritud(raskete muldade kündmiseks koos samaaegse intensiivse kobestamisega).

Adrad üldine eesmärk tavaliselt varustatud korpustega, mille töölaius on vahemikus 25–40 cm eriotstarbeline tavaliselt varustatud korpustega, mille töölaius on 45–100 cm.

Põhitõed adra otstarve- trimmige mullakihti ja suunake see prügimäele. Adratera kulub kiiresti, mille tulemuseks on kuju kaotamine ja tuhmumine. See võib põhjustada kõrvalekaldeid tehnoloogiline protsess, veojõutakistuse suurenemine ja traktori kütusekulu suurenemine. Saad adra konstruktsiooni taastada sepikuhaamriga, pärast adramaa eelsoojendust sepikojas.

Tera lõikab vao seinalt mullakihi maha, deformeerib, nihutab veidi küljele ja laotab pealiskihiga allapoole.

Adra ja tera peavad piki liitejoont üksteisega tihedalt sobituma (lubatud vahe ei tohi olla suurem kui 1 mm).

Eesmärk skimmer- lõigake mulla pealmine mätaskiht ära ja visake see vao põhja. Selle elemendi liigne süvendamine suurendab adra enda tõmbetakistust ja murupinnase kihti on halvem tihendada.

Nuga lõikab mulda vertikaalsuunas piki kihistu üldisest mullamassist eraldusjoont ning parandab kvalitatiivselt moodustumise käibe ja taimejäänuste kinnistumise protsessi. Lisaks on tagatud stabiilne adrajooks ning tasane vao põhi ja sein. Enamasti riputatakse adra noad selle viimase korpuse ette.

Tööpõhimõte See põllutööriist seisneb selles, et maa sees liikudes lõikab ader mullakihi maha, tõstab selle üles, deformeerub, mureneb, mähib ja asetab eelnevalt laotud kihile.

DIY ader

Selleks, et omapäi Adra valmistamiseks peate teadma mõnda nüanssi.

Mullakihi tõstmisel kuni 25 cm kõrgusele kogeb adra korpus tõsiseid koormusi ja selle pind on abrasiivselt kulunud. Seda silmas pidades on omatehtud adra tööosade jaoks parem valida teras paksusega 3-5 mm.

adratera Parim on teha see eemaldatavaks (enne kasutamist on seda lihtsam teritada). Eelistatav materjal on 9ХС teras (kettad ketassaed) või karastatud terasest 45.

Võttes arvesse kõike ülaltoodut, võite alustada tera tootmist. Seda saab teha 3 viisil.

  1. Tera tööpinnal on silindriline vormi. Kui teil on lehtede painutusseadmeid (näiteks rullid), siis tooriku hankimiseks soovitud kuju see ei nõua palju tööd. Toorikute teras tera (saab lõigata metallkääridega või gaas-elektri keevitusega) juhitakse 20-23° nurga all lehepainutajale või rullikutele, painutatakse ja reguleeritakse vastavalt mallile.
  2. Sobib prügimäe tegemiseks toru(seina paksus 4-5 mm) läbimõõduga 55 kuni 60 cm Papist lõigatakse välja mall, mis asetatakse torule, joonistatakse välja kriidiga ja lõigatakse välja gaaskeevitusega. Vajadusel viimistle haamriga ja lihvi maha.
  3. Kõige töömahukam meetod on see, mille käigus tera esmakordselt ette valmistatakse soojendada sepis või muul viisil ja painutage seda mööda maatriksit (võite kasutada traktorile mõeldud adra tera).

Adra korpus on valmistatud teraslehest (Art. 3-Art. 10), mille paksus on vähemalt 3 mm.

Spetsialistid Soovitatav on kõigepealt kõik adra osad papist välja lõigata ja lubades kokku liimida nõutavad nurgad. Kui saadud papist mudel rahuldab "äsja vermitud Kulibinit", võite alustada metallitööd.

Adra kokkupanek

Kui kõik adra elemendid on valmistatud metallist, Sest lõplik kokkupanek Vaja läheb metalllehte mõõtmetega 50x50 cm ja keevitusmasinat. Lehele järjestikku adraelemendid haaratakse (säilitades nõutavad nurgad) keevitamise teel: adratera, külgkilp (nii adra kui pleki külge). Tera on kinnitatud adratera külge. Kui avastatakse nurkade (ja/või pindade) lahknevus, reguleeritakse tera haamriga normaalseks ning seejärel keevitatakse kergelt noa tagaküljele ja külgkaitsele. Seejärel keevitatakse kilbile vahevarras ja alusplaat (selle külge keevitatakse adra tõukenurgad). Vastu võetud disain hoolikalt üle vaadata ja kui nähtavaid vigu pole, siis lõpuks ader keevitatakse. Metallist leht, millel kokkupanek ja keevitamine tehti, ühendatakse valmis adra küljest lahti peitli või veski abil. Keevisõmblused tuleb puhastada, tera ja adratera lihvida liivapaberiga.

Isetehtud adra iseliikuvaks muutmiseks kinnitatakse selle külge kaherattaline jalutustraktor.

Olles ehitanud adra meie omal jõul, saate suhteliselt väikese raha eest osta usaldusväärse ja võimsa abilise aias, köögiviljaaias ja põllul mullaharimiseks.

Omatehtud adra valmistamine pole nii lihtne ülesanne, kui esmapilgul võib tunduda. Vaatamata välimusele lihtne disain, Sest korralik toimimine on vaja adra geomeetriat õigesti säilitada, vastasel juhul on kõik jõupingutused asjatud.

Tööriistade ja materjalide ettevalmistamine tööks

Oma kätega adra kujundamine nõuab selget tegevus- ja valikuplaani õiged tööriistad ja materjalid. Soovitav on eelnevalt tutvuda valmistoote joonistega. Peale selle, omatehtud toode maa harimiseks peaks olema lihtne disain ja tõhus kasutamine.

Valmistamiseks standardversioon Oma adra jaoks vajate järgmist:

  • adratera või terastoorik;
  • perforaator;
  • terasmaterjal terade ja põllulaudade valmistamiseks;
  • keevitusinverter;
  • nurklihvija;
  • kinnitusdetailid poltide ja mutrite komplektina;
  • metallist alus adraaluse valmistamiseks.


Üle 25 cm pinnasekihi haaramisel mõjub adra pind ja materjal tugevatele koormustele, mis võib kaasa tuua toote kiire kulumise. Tooriku materjaliks on kõige parem valida süsinikteras 9ХС või karastatud teras 45 paksusega 4-5 mm.

Ader (näidatud alloleval fotol) on üks adra põhiosadest. Kasutamise hõlbustamiseks on parem muuta see eemaldatavaks; seda on lihtsam teritada.

Järgmisena alustame adra korpuse tööosa valmistamist, mis vastutab pinnase tõstmise ja vaoks muutmise eest. Prügiosa valmistamiseks on mitu võimalust. Prügipoole kontaktpind on silindri kujuga. Painutusseadmete abil ei ole sellise tooriku valmistamine väga keeruline.

Kui teil pole varustust, sobivad metallkäärid või elektrilised gaaskeevitusseadmed. Painutusmasinal juhitakse toorik võllidele 20-23 kraadise nurga all ja soovitud raadiuse saamiseks kasutatakse valitud stantsi.

Teine võimalus hõlmab valmis toru olemasolu läbimõõduga 0,55-0,6 m ja seina paksusega 3-5 mm. Tavalisest papist valmistatakse toru vajaliku ala katmiseks mall, mille kontuuri mööda lõigatakse elektrigaasi keevitusseadmega välja vajalik kuju.


Mõhnade ja purde eemaldamiseks kasutage haamrit ja viili. Kõige rohkem keerulisel viisil Adra valmistamiseks loetakse tooriku valmistamist metallurgilises ahjus, millele järgneb sirgendamine valmismaatriksiga (mõnikord kasutatakse traktori adravormi).

Toote korpuse toorik on terasleht süsinikusisaldusega 0,03–0,1%, paksusega vähemalt 3 mm. Mõõtmete säilitamiseks on soovitatav mudel esmalt kartongist kokku panna ja seejärel võtta metallist alus.

Omatehtud toote kokkupanek

Kui kõik tulevase adra elemendid on valmis, saate vajaliku töö lõpule viia lehtede laos valmistatud metallist 0,5x0,5 m ja keevitusinverterist. Need keevitatakse töödeldava detaili külge kindlaga nurga mõõtmed adra osad: ader ja külgkilp. Vormplaadi osa kantakse adra pinnale.

Kui nurgad on valesti arvutatud, viiakse adra tera kohale õige vorm haamriga, siis keevitamise teel kinnitatakse see adra tagaküljele ja küljekilbi külge. Seejärel paigaldatakse kilbile paisutuslatt ja plaadikujuline alus, millele kinnitatakse adra nurgad.


Kokkupandud omatehtud toode mullaharimiseks kontrollitakse hoolikalt kõigi jaoks keevisliited ja kui defekte pole, siis on lõpuks kõik õmblused põletatud.

Montaaži lõpetamisel ja keevitustööd Abiplekk eemaldatakse nurklihvija või olemasolevate metallitöötlemistööriistade abil. Kohad keevisliited nõuavad kohustuslikku puhastamist ning tera ja adratera töödeldakse standardse kareduse saavutamiseks liivapaberiga.

Toote liikuma panemiseks tuleb see kinnitada möödasõidutraktori külge. Sarnast konstruktsiooni saab kasutada ka minitraktori adra ehitamisel. Erinevus on ainult üld- ja geomeetrilistes mõõtmetes, olenevalt sellest, millist tüüpi minitraktori jaoks toode on mõeldud.

Adra ehitus oma kätega lisaks teatud oskuste omandamisele aitab see oluliselt vähendada teie saidil töötamise töömahukust.

DIY adra foto

Väikese maatüki harimiseks mõeldud minitraktori ostmisel ei sisalda pakett sageli kõiki haakeseadme elemente, mistõttu tuleb need eraldi osta. Ja mis tahes varuosade jaehind on palju kõrgem ja sõltub tootjast ja kvaliteedist.

Seadmeid, mis vastavad kõigile ettevõtte omaniku nõuetele, ei ole alati turul saadaval. Sellepärast parim variant- tehke omatehtud ader, mis maksab palju vähem kui tehaseseadmed, mõnikord kahtlase kvaliteediga.

Adra ise valmistamiseks peate hästi tundma selle disaini ja üksikute elementide funktsioone. Tavaliselt kasutatakse eramaal üldotstarbelisi põllukinnitisi. Sellise adra konstruktsiooni saab jagada kaheks põhiosaks: töö- ja abiosa.

Tööseadmete hulka kuuluvad:

  • Korpus, mis sisaldab alust ja põllulauda. Tera ja adratera on kinnitatud alusele.
  • Nuga on tiisli peamine lõikeelement.
  • Skimmer - lisaseadme lõikeelement, mis on mõeldud lõikamiseks pealmine kiht muld (muru).

Abikonstruktsioonielemendid:

  • Raam on alus, millele on kinnitatud kõik muud adra osad. Selle disain sisaldab pikisuunalisi vardaid, vahepuid ja jäikustalasid.
  • Tugiratas (selle kinnituskõrgust saab reguleerida).
  • Haakekonks on spetsiaalne seade, millega saab MTZ traktori või mootorkultivaatori külge kinnitada lisaseadmeid.

Skimmeriga ader möödasõidutraktorile

Skimmer on ette nähtud mulla pealmise kihi eemaldamiseks kündmisel maatükk. Ta keerab ümber umbrohuga mullakihi, asetab selle varustatud korpuse tehtud vao päris põhja. spetsiaalsed seadmed. Ta lõikab ja keerab osa mullast vao külje pealt. Samal ajal kobestab korpus koos seadmetega mulda ja jaotab selle ühtlaselt üle skimmeri laotud umbrohukihi. Vao seina tasandamiseks on ader varustatud spetsiaalse noaga, mis on paigaldatud kinnituse väliskere ette.

Juhtumi tüübid ja struktuur

Adrad jagunevad olenevalt kerade arvust ühe-, kahe- ja mitmekerelisteks seadmeteks.

Korpuse disain sisaldab järgmisi osi:

  • rack;
  • välilaud;
  • adra;
  • prügimäele

Maatüki kündmise tüüp ja kvaliteet sõltub konstruktsiooni kahest viimasest elemendist. Adrapuu lõikab mullakihi, mis seejärel tõuseb mööda seda puistangu poole, siis pöördub ümber ja mureneb. Maakihi pöördenurk sõltub prügila konstruktsioonist. Kere põhja on paigaldatud põllulaud, mis takistab adra liikumist küntava maa suunas.

Kui olete huvitatud sellest, kuidas oma kätega adrat teha, peaksite valima selle konstruktsiooni joonised selle lisaseadmega MTZ traktori või mootorkultivaatori jaoks haritava pinnase tüübi alusel.

Adra korpuse valikud:

Tähtis! Kui plaanite teha tugirattaga adra sissesõidutraktorile elutingimused, on soovitatav valida korpuse disain sõltuvalt pinnase tüübist.

Korpuse valik sõltub kasvatatava põllukultuuri tüübist. Juurviljad vajavad põhjalikult kobestatud mulda, mille jaoks ei sobi ükski ülaltoodud põllumajanduslike lisaseadmete valikutest. Sel juhul on soovitatav kasutada kombineeritud disaini. Kere on varustatud lühendatud tera, adra ja rootoriga, mis maaharimisel mulda veelgi purustab.

Tera disain

Prügilad võivad olla:

Tähtis! Adra konstruktsiooni valimisel tuleb arvestada olulise punktiga: adra ja tera peavad olema peaaegu ühepaksused (1 mm on lubatud "sammu" väärtus, mitte rohkem kui 0,5 mm on vahe tera ja tera vahel) adratera).

Jaga kuju

Oma kätega adra valmistamiseks tuleb minitraktori adra joonised valida vastavalt haritava pinnase tüübile ja seadme enda keerukusele. Kõigepealt peate otsustama adra konstruktsiooni üle.

Adratera on adra osa, mis lõikab mullakihti. Mööda adratera tõuseb pinnas edasi puistanguni. Selle adra konstruktsioonielemendi valmistamiseks kasutatakse ülitugevat karastatud terast. Sellise adrapõllu konstruktsioonielemendi saate kodus valmistada tavalisest terastorust.

Adra kujud:

Loetletud adravariantidest on populaarseim pöördadrale mõeldud peitlikujuline toode. Neid peetakse töö ajal kõige stabiilsemaks, adra võib vabalt matta vajaliku sügavusega.

Enne adra tegemist ise tehtud järelkäitava traktori jaoks tuleb valida tarvikute jaoks õige konstruktsiooniskeem. Kui see on saadaval vana instrument, saab selle põhjal uusi osi valmistada. Kui vana ader puudub, saate selle valmistamiseks kasutada Zykovi jooniseid. Kuid tingimata tuleb arvesse võtta põllumajandusmasinate parameetreid, millel on kavas iseseisvalt valmistatud lisaseadmete edasine kasutamine.



 


Loe:



Püha Vaim – miks me seda vajame Kes on kristlikus teaduses püha vaim

Püha Vaim – miks me seda vajame Kes on kristlikus teaduses püha vaim

Tuletan meelde, et Kolmainsusest rääkides ei räägi keegi kolmainukehast. Isa, Jeesus Kristus ja Püha Vaim on kolm isikut, kuid tegutsevad ühtsuses...

Kunstlikud taevavalgustuse tsoonid

Kunstlikud taevavalgustuse tsoonid

Teadus Kui olete kunagi püüdnud öötaevas meteoorisadu näha, kuid linnavalguse rohkuse tõttu ei näinud te isegi tähti, siis...

Baikonuri kosmodroom – esimene kosmodroom maailmas

Baikonuri kosmodroom – esimene kosmodroom maailmas

Töö tekst postitatakse ilma piltide ja valemiteta.

Transuraanielemendid Miks on siirdemetallid halvad

Transuraanielemendid Miks on siirdemetallid halvad

Piirangud on ka ülirasketest elementidest pärit aatomituumade olemasolule. Elemente, mille Z > 92, pole looduslikes tingimustes leitud....

Töö täisversioon on PDF-vormingus vahekaardil feed-image