3.5 Тормоз

Максимально допустимое замедление при движении тележки без груза


где - число приводимых колес, - коэффициент сцепления ходовых колес с рельсами; принимаем ,  [1, с.33].

Время торможения

Сопротивление[74] передвижению тележки без груза при торможении

Тормозной момент при движении без груза

Выбираем[75] тормоз с тормозным моментом  , который следует отрегулировать до .

Рекомендуемая длина пути торможения  [1, табл. 1.23],

где .

Фактическая длина пути торможения


4.  Проверка пускового режима двигателя

Максимально допустимое ускорение при пуске

где - минимально допустимое значение коэффициента запаса сцепления; принимаем  [1, табл. 1.27].

Наименьшее допускаемое время пуска

Средний пусковой момент двигателя

где - минимальная кратность пускового момента; принимаем = [1, с.35].

Сопротивление передвижению при работе без груза

Статический момент при работе без груза


Момент инерции вращающихся масс привода

Фактическое время[76] пуска при работе без груза

Фактическое ускорение[77] при пуске и работе без груза

Фактический запас[78] сцепления приводных колес с рельсами при работе без груза


5.  Проверка[79] двигателя на нагрев

Статический момент на валу двигателя при номинальной нагрузке

Коэффициент перегрузки двигателя

Перегрузочная способность двигателя

Момент инерции движущихся масс, приведенный к валу двигателя

Время пуска

где - относительное время пуска[80]; принимаем при  и  [ ],  .

Среднее время рабочей операции

,

где - средний путь[81] передвижения тележки.

Расчетный коэффициент .

Эквивалентная по нагреву мощность[82] при ПВ = 25%.

где - коэффициент, учитывающий относительную продолжительность включения, - коэффициент[83] влияния пускового момента на эквивалентную мощность; принимаем  [1, табл. 1.32] при режиме работы,  при  [1, рис. 1.6, кривая ].


6.  Узел ходовых колес

Нагрузка[84] на одно колесо

Расчетная нагрузка

где - коэффициент режима работы, - коэффициент, учитывающий переменность нагрузки; принимаем  [5, табл. 34],

Напряжение смятия [5, с. 116]

Подшипники опор[85].


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1.  Кузьмин А.В., Марон Ф.Л. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин.-Мн.: Высшая школа, 1983-350 с., ил.

2.  Погорелов С.В. Методические указания по конструктированию узлов тележки электромостового крана – Запорожье: ЗИИ, 1990-72 с., ил.

3.  ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры».

4.  Перель Л.Я. Подшипники качения. Справочник – М.: Машиностроение, 1983-543 с., ил.

5.  Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. Иванченко Ф.К. и др. – К.: Выща школа, 1978-576 с., ил.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1

Размеры канатных блоков, мм
Диаметр каната Диаметр по дну канавки Длина ступицы Диаметр каната Диаметр по дну канавки Длина ступицы
От 11 до 14

320-400

450

60

70

Свыше 14 до 20

320, 400, 450

500, 560, 630

70

80

Таблица П.2

Крюки однорогие (ГОСТ 6627-74)

Номер заготовки крюка Грузоподъемность для режимов, т Размеры, мм
Легкого, среднего тяжелого

13 5.0 4.0 75 48 75 М42 45 10 37.129
14 6.3 5.0 85 54 32 М48 50 12 42.587
15 8.0 6.3 95 60 90 М52 55 13 46.587
16 10.0 8.0 110 65 100 М56 60 13 50.046
17 12.5 10.0 120 75 115 М64 70 14 57.505
18 16.0 12.5 130 80 130 Трап 70Х10 80 16 59.0
19 20.0 16.0 150 90 150

Трап

80Х10

90 18 69.0
20 25.0 20.0 170 102 164 Трап 89Х12 100 20 77.0
21 32.0 25.0 190 115 184 Трап 100Х12 110 23 87.0
Таблица П.3 Толщина серьги

Грузоподъемность , т

5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20 25

Толщина серьги , мм

10 12 14 16 16 18 20 24

Таблица П.4 Механические свойства материалов, МПа
Материал

Предел прочности

Предел текучести

Предел выносливости

СЧ 15-32 150 - -
СЧ 18-36 180 - -
ГОСТ 1050-74
20 420…500 250 170…220
45 610…750 360 250…340
ГОСТ 4543-61
40 730…1050 650…900 320…480
ГОСТ 380-60
Ст 3 380…470 210…240 -
Ст 5 500…620 260…280 -
Таблица П.5

Запас прочности .

Тип крана Режим работы
Легкий Средний Тяжелый
Крюковой 1.4 1.6 1.7
Магнитный 1.3 1.5 1.6
Таблица П.6

Муфты зубчатые с тормозным шкивом

Параметры Диаметр тормозного шкива, мм
200 300 400 500
Предельный момент [Т], Нм 700 3150 5600 8000

Момент инерции ,

кг м2

0.0763 0.471 1.375 3.56

Диаметр отверстия, мм

шкива

полумуфты

50…69.5

40…55

50…69.5

40…55

60…89.5

55

90

65


Таблица П.7

Муфта зубчатая типа МЗП ГОСТ 5006-55

Номер муфты Диаметр отверстия полумуфты, не более, мм

Предельный момент [Т],

Н . м

Момент инерции  

кг . м2

Зубчатой

1 40 60 700 0.061
2 50 70 1400 0.1195
3 60 90 3150 0.2215
4 75 100 5600 0.458
5 90 120 8000 0.891
Таблица П.8

Масса и подъемная сила электромагнитов

Тип электромагнита

Масса , т

Подъемная сила , кН

М22 0.55 60.0
М42 1.56 160.0
М62 5.20 300.0
 М62 Б 3.50 200.0
 ПМ 15 1.55 100.0
Таблица П.9

Диаметр и предельная консольная нагрузка выходного вала редуктора типа Ц2

Суммарное межосевое расстояние , мм

Диаметр , мм

Консольная нагрузка ’ (кН) при режиме работы

Легкий средний тяжелый
250 75 12 18 12.5
300 80 20 22.5 14
350 110 32 25 18
400 110 32 25 20
500 150 50 40 25
650 160 63 71 45
750 200 100 125 63

Таблица П.10

Подшипники радиальные сферические двухрядные опор ходовых колес

Диаметр колеса

160 200 250 320 400 500 560 630
Подшипник 1607 1609 3610 3612 3616 3620 3622 3624

Диаметр реборд колеса , мм

190 230 290 360 450 550 600 680
Таблица П.11 Редуктор типа ВКН
Типоразмер редуктора Диаметр быстроходного вала Передаточное число

Максимальная мощность (кВт) на быстроходном валу при разных режимах работы

 мин-1

мин-1

л с т л с Т
ВКН-280 25 10 4.3 2.0 1.8 6.0 2.0 1.9
16 3.0 1.4 1.2 4.0 1.7 1.5
31.5 1.4 1.0 0.9 1.9 1.0 0.9
50 0.9 0.7 0.6 1.0 0.8 0.7
ВКН-320 25 12.5 6.5 3.1 2.7 8.1 3.4 3.0
20 3.6 2.4 1.8 5.6 2.8 2.2
40 2.5 1.7 1.2 2.8 1.8 1.2
63 1.2 0.9 0.7 1.7 1.1 0.7
ВКН-420 25 16 7.8 5.0 4.8 9.1 6.0 6.5
25 5.0 3.5 3.0 6.1 4.9 4.4
50 2.8 2.1 1.6 3.5 2.8 2.2
80 2.3 1.8 1.3 3.1 2.2 1.7
125 1.6 1.2 1.0 1.7 1.4 1.2
ВКН-480 30 20 11.7 7.3 4.8 14.4 9.0 6.3
31.5 8.3 5.0 4.0 10.3 6.6 4.8
63 4.7 3.4 2.5 5.9 4.1 3.0
100 3.3 3.3 2.2 4.1 3.0 2.7
ВНК-560 35 20 19.9 13.3 9.7 23.1 16.6 12.1
25 15.5 10.6 8.2 21.9 14.1 10.3
40 10.7 7.8 6.5 13.9 10.0 7.9
50 8.8 6.5 5.5 12.1 8.6 6.7
50 5.9 4.4 3.9 7.8 5.5 4.8




b1

 

Б

 

Б

 

Рисунок П.2 Эскизная компоновка подвески (а), расчетные схемы (б, в, г) и схемы подвесок типа 1 (А), 2 (Б), 3 (В), 4 (Г): 1-ось блоков, 2-блок, 3-серьга, 4-траверса.


 




Рисунок П.5 Типовые графики загрузки механизма подъема груза: а, б, в – соответственно для легкого, среднего и тяжелого режимов работы


Рисунок П.6 График загрузки электродвигателя механизма подъема в течении цикла


Рисунок П.7 Механизмы передвижения тележки с центральным расположением редуктора типа ВК (а) и ВКН (б): 1-электродвигателб, 2-муфта с тормозным шкивом, 3-вертикальный редуктор, 4-муфта, 5-ходовое колесо, 6-рельс, 7-тормозной шкив.


[1] В схеме на рис. 1 показать свой вариант полиспаста. Схема механизма подъема и варианты полиспастов приведены на рис. П.1.

[2] Эта формула справедлива при . При других значениях количество слагаемых в числителе равно кратности полиспаста.

[3] Указать, при каком режиме работы. Выбрать канат по условию желательно при маркировочных группах 1568 и 1764 МПа.

[4] Выбрать из ряда 260, 335, 400 и 510 мм, по условию

[5] Для стали по стали МПа

[6] Для метрической резьбы из конструктивных соображений

[7] Для механизма подъема , передвижения

[8] Выбрать по условиям (крюка),

[9] На рис. 2 показать свой вариант подвески (рис.П.2), расчетные схемы элементов и эпюры механизмов

[10] Рассчитать для заданной подвески. Размеры принять по ГОСТ 6636-69 [3]

[11] Здесь - диаметр шейки крюка

[12] Длина зависит от типа крюковой подвески (рис.2): с одной стороны , с другой для третьего и четвертого типа подвесок здесь надо разместить блоки; принимать зазор между блоками , между блоками и серьгой мм.

[13] Указать для какого крана принимаем «»

[14] При отсутствии заедания = 60…65 МПа

[15] Принять большее значение [3]. Для подвески II типа – кратное «5».

[16] Можно применять тот же материал, что для траверсы. Если принята другая сталь, привести расчет

[17] Рассчитать для заданного типа подвески. Привести расчетную схему.

[18] Расчет выполнить для наибольшего момента; результат округлить до кратного пяти.

[19] Согласовать размерность скорости и диаметров

[20] Если мин-1, расчет выполнить при 10 мин-1.

[21] Указать при каком режиме работы и сроке службы в часах

[22] Выбрать при условиях . Или d=dц для подвески II типа.

[23] См. расчет траверсы

[24] Здесь - больше из и

[25] Указать, что находится в контакте с серьгой

[26] Указать при каких подшипниках.

[27] Выбрать двигатель MTF [1, табл.ІІІ, 3.5] или МТН [2, табл.2]. По условию (ближайшее меньшее). Для легкого режима принять ПВ = 15, среднего 25, тяжелого 40%

[28] Диаметр барабана - см. п.2.5. Согласовать размерности скорости и диаметров.

[29] Выбрать редуктор Ц2 [1, табл.ІІІ. 4.2], [2, табл.4] или типа РМ. По условиям , , - ближайшее большее к

[30] Если условие не выполняется, принять более мощный редуктор. Здесь указать «удовлетворяет» или «не удовлетворяет».

[31] Допускается .

[32] Выбрать тормоз ТКГ [1, табл. ІІІ.5.13] или ТКТ [1, табл. ІІІ.5.11]. По условию .

[33] Выбрать по условию, диаметр согласовать с диаметром муфты с тормозным шкивом, с валом редуктора.

[34] Выбрать по условию , диаметр согласовать с диаметром вала двигателя.

[35] Выбирать по условию .

[36] Значения относительной массы приведены на оси ординат (рис. П. 5).

[37] На рис. 1.2 выбрать кривую, соответствующую .

[38] Рассчитать аналогично для масс и , ТП, ТОП, J.

[39] Принимать

[40] Рассчитать аналогично при  и , tП, tОП.

[41] Если , двигатель удовлетворяет условию нагрева

[42] Сравнить с рекомендуемым [1, табл.1.25]. Для магнитных кранов . Здесь t – меньшее из времени пуска (tП).

[43] Значение и - см. п.4.3.

[44] Значение , см. п.2

.3 Определяется по осям крайних блоков крюковой подвески

[46] Выбрать длину L из ряда 1200, 1300, 1420, 1800 и 2300 мм по условию L³L’

[47] Здесь F – см. п.2.

[48] Принять большее из двух значений

[49] См. рис. П.3. Выполнить в масштабе на миллиметровке.

[50] Выбрать шарикоподшипник [2, табл. 9] или роликоподшипник [2, табл. 10].

[51] Размеры l3, l9, b2 – см. выбор редуктора, толщина буртика a1=5…15 мм.

 1 См. п. 2

[53] Определяется по наибольшему

[54] Эквивалентная и приведенная нагрузка определяются по методике п. 3.4. Здесь , для роликоподшипника.

[55] Согласовать размерности скорости и диаметров.

[56] Здесь - см. п.2.

[57] Число планок не менее двух .

[58] Принять - см. рис. 2.5. [1]. Если , увеличить число планок .

[59] В этом случае толщина д.б. не менее 12 мм

[60] Принять большее из двух значений

[61] Компоновку выполнить в масштабе. Эскиз барабана – см. рис. П.4

[62] Указать тип редуктора (см. п.4.2)

[63] Выбрать шарико- или роликоподшипник [2, табл. 9 или 10].

[64] Размеры и - см. выбор редуктора, зазор мм, С – см. [2, табл. 12].

[65] Определяется по большему .

[66] Здесь М – большее значение из и .

[67] Здесь рассматривается механизм с редуктором ВК (см. рис. П.7, а). Можно применить механизм с редуктором ВКН (навесного типа) – см. рис. П.7, б.

[68] Выбрать при скорости .

[69] Указать вид подшипника.

[70] Указать, с плоской или выпуклой головкой

[71] Выбрать по условию

[72] Выбрать в зависимости от применяемой схемы механизме редуктора ВК [ 5, прил.LXIV] или ВКН (табл.П.11 или [5, прил.LXII] по условиям , - ближайшее к передаточному отношению , диаметр выходного вала [2, табл.27 или 28], [5, прил. LXI или LXIII].

[73] Выбрать по условию , диаметры согласовать с диаметрами двигателя и редуктора [1, табл. III.5.6]. (табл. П.6, П.7).

[74] Это случай крана с грузовым электромагнитном; для крана без магнита .

[75] Можно выбрать тормоз ТКТ [1, табл. ІІІ.5.11] или ТКГ [1, табл. ІІІ.5.13] по условию .

[76] Сравнить с рекомендуемым [1, табл. 1.19]. Если результат существенно отличается, принять более мощный двигатель и повторить расчет по п.4. Затем проверить пригодность ранее принятого редуктора и тормоза.

[77] Сравнить с .

[78] Сравнить с ранее принятым .

[79] По методике номинального режима работы [5. с.112]. Можно выполнить по методике, рассмотренной в разделе «Механизм подъема».

[80] Выбрать по [1, рис. 1.4 или 1.5].

[81] Принимаем м.

[82] Сравнить и принятого двигателя. Если , двигатель удовлетворяет условием нагрева.

[83] По [1, рис. 1.16] указать по какой кривой определяется .

[84] См.п.2

[85] Выполнить проверку аналогично п.5.1.5 «Механизм подъема»


Информация о работе «Расчет грузоподъемных машин»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 29222
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 9

Похожие работы

Скачать
48500
0
4

... из одной буквы и двух-трех цифр или двух букв и двух цифр (например, К-64, АК-75). Буквенная часть обозначает принадлежность машины к группе кранов (К) или более точно — к группе автомобильных кранов (АК); цифры — грузоподъемность крана (6, 3; 7, 5Т) и порядковый номер модели. В 1967 г. утверждена новая индексация стреловых самоходных кранов, согласно которой индекс автомобильных кранов состоит ...

Скачать
162642
10
15

... . Таким образом, из вышесказанного можно прийти к выводу, что появляется возможность нового функционального подхода к определению уровня конкурентоспособности, путем отношения предельной цены к продажной цене оборудования [49; 50; 53; 52]. Аналитически вышесказанное можно записать следующим образом: , (2.35) где Цпрод.И. – уровень продажной цены ...

Скачать
106613
0
0

... на кран со стороны противовеса до оси вращения крана, м. При монтаже противовеса из железобетонных плит с основанием 2500800 мм и удельном весе железобетона 23,55 кН/м3 для поворотного крана с противовесом составляющую Акр * кр * lв.кр. можно определить по эмпирической формуле /4/: Акр * кр * lв.кр. = 0,045 * Gпр * lпр (3.3.2.2.) Наветренную ...

Скачать
72917
11
4

... (рис 2, в), через которое из кривошипной камеры в цилиндр поступает свежий заряд топливовоздушной смеси. В дальнейшем все эти процессы повторяются в такой же последовательности. 3.2 Промышленные тракторы, используемые в строительстве Промышленные тракторы используются для разработки тяжелых грунтов, когда имеет место ударное взаимодействие орудия с грунтом. И тем не менее на ближайшие годы ...

0 комментариев


Наверх