Противокоррозионная защита сельскохозяйственной техники



Последние 15 лет в Российской Федерации техническая политика в области противокоррозионной защиты практически отсутствует. Разрушение старой системы управления наукой и промышленностью, изменение формы собственности основных производственных и непроизводственных фондов привело к тому, что решения о необходимых противокоррозионных мероприятиях на стадиях проектирования и строительства принимаются главным образом, исходя из минимизации затрат. Коррозионостойкие металлические материалы (нержавеющие стали, титановые сплавы и др.) дороги. Выходом из сложившейся ситуации может быть проведение противокоррозионных мероприятий на стадии эксплуатации (рисунок 8). Потребность в защитных составах (примерно 15000 т) для снижения воздействия атмосферной коррозии металлоизделий, запасных частей и деталей, находящихся в процессе межоперационной обработки, удовлетворяется на 12-15%. Частично дефицит покрывается за счет импорта «тектилов» из Швеции и Норвегии, которые в 5-6 раз дороже существующих отечественных продуктов, причем характеризуются неизвестным химическим составом и неизвестной токсичностью. Поставщики на этот счет не дают каких-либо гарантий. Наличие импорта защитных составов экономически и экологически нецелесообразно в сложившихся условиях, поэтому более эффективным будет использование существующих и поиски новых путей и методов создания доступных материалов.

 

Рисунок 8 – Необходимость противокоррозионной защиты

 

На рисунке 9 представлены способы защиты от коррозии сельскохозяйственной техники.

Для ослабления коррозионного процесса требуется повлиять либо на сам металл, либо на коррозионную среду. Выделяют основные направления для борьбы с коррозией:

1) легирование металла, либо замена его другим, более коррозионностойким;

2) защитные покрытия (металлические и неметаллические) органического или неорганического происхождения;

3) электрохимическая защита; различают катодную, анодную и протекторную как вариант катодной защиты. Например, при атмосферной коррозии применяют покрытия органического и неорганического происхождения, от подземной коррозии эффективна электрохимическая защита.

4) введение ингибиторов (веществ, замедляющих скорость реакции).

 

Рисунок 9 – Схема способов защиты от коррозии поверхностей техники

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эффективность хранения сельскохозяйственной техники

 

Сезонный характер использования сельскохозяйственной техники предопределяет необходимость ее хранения в нерабочий период. В этот период техника не изолирована от внешней среды: ветра, пыли, осадков, температуры, солнца и т.д., отрицательно влияющих на техническое состояние машин и орудий. Чтобы уменьшить отрицательное воздействие внешней среды, технику соответствующим образом подготавливают и в соответствующих условиях хранят.

Когда в хозяйствах одинаково относятся к вопросам хранения техники, необходимо более объективно подходить к оценке качества хранения сельскохозяйственных машин.

Объективно оценить качество хранения сельскохозяйственной техники можно лишь с помощью каких-либо количественных критериев. В литературе известны [2], [7], [1] методы такой оценки. Все они опираются на ГОСТ [38] и имеют положительные стороны и недостатки. Наиболее полной является методика, описанная Н. А. Бесединым [1], включающая оценку 9 показателей. Однако она включает показатели, не характеризующие качество хранения техники, например степень готовности машин к работе, степень укомплектованности машин. Более научной является методика, описанная Б. А. Комаровым и В. В. Овчинниковым [7], так как базируется на математическом методе попарных сравнений [8], однако в этой методике показатели различных классификационных признаков включены в одну модель и в то же время она не учитывает всех требований ГОСТ [38].

Разработана наиболее общая методика оценки качества хранения сельскохозяйственной техники. Качество хранения машин представляется множеством

 

                              = {а1, а2, … а1, … ап}                                           (1)

показателей аi(i = ).

К их числу мы относим:

1) Подготовку техники к хранению.

2) Способ хранения.

3) Противокоррозионную защиту.

4) Организационную работу инженерно-технической службы по хранению техники.

Каждый аi-й показатель качества хранения представляется множеством

 

                             аi = {b1i, b2i, … bji, … bqi}                                         (2)

 

элементов bji (j = ).

К числу элементов подготовки мы относим: машина очищена и вымыта, поврежденная окраска восстановлена, рабочие органы и механизмы законсервированы, штоки гидроцилиндров законсервированы, жатки, мотовила, подборщики сняты и установлены на подставки, снято и сдано на склад электрооборудование, сняты и сданы на склад цепи, ремни, ножи, натяжные устройства ослаблены, шланги гидросистемы законсервированы, пневматические колеса покрыты светозащитным составом, отверстия, люки, щели, полости загерметизированы, капоты и дверцы кабин закрыты и опломбированы, машины с пневматическими колесами установлены на подставки в горизонтальном положении, навесные и прицепные орудия установлены на подставки в горизонтальном положении, рабочие органы почво-взаимодействующих машин установлены на подкладки.

К числу элементов условий хранения относим: размещение машин в помещениях или на площадках, установку машин по маркам, соблюдение расстояний между машинами, разграничение машин на ремонтный фонд и работоспособную технику, соблюдение требований складского хранения снятых узлов и агрегатов.

К числу элементов организационной работы инженерно-технической службы по хранению техники – срок постановки техники на хранение, метод организации работ на подготовку и установку техники на хранение, ведение документации, периодичность осмотров хранящейся техники.

К элементам материально-технической базы мы относим: состояние территории, закрытых помещений, навесов, постов консервации, складов, открытых площадок хранения, мойки.

К элементам эстетики – внешний вид площадок, территории, покрытий, секторов хранения, расстановки техники, ее окраски, складов, помещений, машинного двора, хранящихся узлов и деталей.

В свою очередь элементы bji показателей качества хранения представляются множеством

 

                             bji = {с2ji, c2ji, … ckji, … cqji}                                       (3)

 

вариантов сkji (k = ). Например, элемент размещения техники показателя условий хранения включает пять вариантов: в закрытом помещении, под навесом, на открытой площадке, на территории машинного двора и вне территории двора.

Каждый показатель аi, элемент bji показателя, вариант сkji элемента оцениваются коэффициентами значимости kз, определяемыми методом попарных сравнений. При этом каждый аi элемент множества сравнивают с другим аz элементом этого же множества и составляют бинарное групповое соотношение предпочтения ω (А А). Для множества (1) пяти показателей качества хранения это отношение имеет вид

 

                           ω (Кхр Кхр) =                                                                (4)

 

Количественные результаты сравнений пар элементов множеств матрицы (4) нами приняты:

aii = 1  (ai, аi)  ω, т.е. каждый элемент равнозначен самому себе         (5)

aiz = 1  (ai, аz) ω, если ai и аz равнозначны                                               (6)

aiz = 1  (ai, аz) ω, если ai предпочтительнее аz                                                           (7)

aiz = 0  (ai, аz) ω, если ai не предпочтительнее и не равнозначно аz     (8)

aiz = 2  (ai, аz) ω, если ai значительно предпочтительнее аz              (9)

Коэффициенты значимости kзi показателей ai качества хранения определены из условия

 

                                                                                             (10)

 

где п – количество показателей качества хранения. Следует отметить, что количество показателей качества хранения в зависимости от целей применения методики может быть различно.

 


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 1121; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!