Расчет скрепера
Заказать уникальную курсовую работу- 24 24 страницы
- 5 + 5 источников
- Добавлена 28.05.2010
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1.Определение основных параметров скрепера
2.Тяговый расчет скрепера
3.Построение габаритной схемы
4.Определение сил, действующих на машину
5.Определение параметров привода рабочих органов
6.Схема гидропривода
7.Определение производительности скрепера
Литература
Для гидроцилиндров, выбираемых по приложению, ψ = 1,33.
Найдем производительность привода каждого рабочего органа, л/мин:
где U – скорость движения соответствующего рабочего органа, м/с;
ηн – объемный КПД насоса:
Подача масла в штоковую область:
Производительность насоса выбираем по максимальному значению из всех полученных расчетов: Qp = Qmax.
После выбора производительности уточняем фактические скорости движения рабочих органов U, м/с.
Потребляемую насосом мощность N, кВт определяют по формуле:
Результаты расчетов сводим в таблицу 5.
Табл. 5
Наименование механизма Скорость перемещения Параметры гидроцилиндра Параметры насоса U, м/с d, мм; S, мм Q, л/мин; N, кВт Передняя заслонка 2,0 32 23 1,2 40 36 Задняя заслонка 0,2 100 109 Ковш 0,3 80 41
Схема гидропривода
Гидропривод предназначен для обеспечения подъема и опускания ковша, заслонки, выдвижения и отвода задней стенки.
Управление передней заслонкой.
Гидроцилиндр 8, служащий для перемещения заслонки, закреплен пятой на раме. Штоковая полость защищена от чрезмерного реактивного давления перепускным клапаном 10. Реактивное давление возникает в гидроцилиндре при нейтральном положении управляющего ими золотника и при работе других механизмов, например, при передвижении скрепера. При срабатывании перепускного клапана часть рабочей жидкости переливается из штоковой полостей в поршневую.
Дополнительное количество жидкости, необходимое для заполнения поршневой полости гидроцилиндра 8, подводится из сливного трубопровода через обратный клапан 11. Кроме того, этот клапан обеспечивает подпитку поршневой полости гидроцилиндра 8 от сливного трубопровода, когда опускание заслонки происходит под действием ее веса.
Рис. 10.
Определение производительности скрепера
Техническую часовую производительность скрепера П (м3/ч) в «плотном теле» находят по формуле:
где Vш – геометрическая вместимость ковша с шапкой, м3;
Кр – коэффициент разрыхления грунта,
Время цикла Тц определяем по формуле:
Тц = tн + tl + tp + 2tп + tм +0,09.
Составляющие цикла находим следующим образом:
Время наполнения ковша: tн, с:
рабочая скорость Vр = 3,8 км/ч, коэффициент буксования δ=0,12,
путь заполнения (м):
Время транспортирования грунта tl и порожнего хода скрепера находим по формуле:
где lтр – длина перевозки, м, :
V – максимальная скорость V=50 км/ч.
Время разгрузки tр (с):
где lр – путь разгрузки, м, :
H – высота разгрузки, м:
Время поворота в конце участка, с:
Время маневрирования, с:
tм = 0,5 · tн + 18 = 0,5 · 21,3 + 18 = 28,7 с.
Тц = 21,3+ 1243 + 7,2 + 26 + 28,7 +0,09=1326,29 с или 22 мин.
Следовательно, надо искать наименьшее расстояние транспортировки грунта.
Литература
Атлас конструкций / Под ред. А.А. Бромберга. -М.: Машиностроение, 1968. – 135 с.
Дроздов Н.Е., Гальперин М.И. Механическое оборудование предприятий нерудной промышленности. -М.: Высшая школа, 1975. – 350 с.
Руководство по производству земляных работ скреперами. -М.: Стройиздат, 1976. – 96 с.
Залко А.И. и др. Самоходные скреперы. -М.: Машиностроение, 1991. – 256 с.
Дорожные машины. Ч. I. Машины для земляных работ. Алексеева Т.В., Артемьев К.А., Бромберг А.А. и др. -М.: Машиностроение, 1972. – 504 с.
23
1.Атлас конструкций / Под ред. А.А. Бромберга. -М.: Машиностроение, 1968. – 135 с.
2.Дроздов Н.Е., Гальперин М.И. Механическое оборудование предприятий нерудной промышленности. -М.: Высшая школа, 1975. – 350 с.
3.Руководство по производству земляных работ скреперами. -М.: Стройиздат, 1976. – 96 с.
4.Залко А.И. и др. Самоходные скреперы. -М.: Машиностроение, 1991. – 256 с.
5.Дорожные машины. Ч. I. Машины для земляных работ. Алексеева Т.В., Артемьев К.А., Бромберг А.А. и др. -М.: Машиностроение, 1972. – 504 с.
Вопрос-ответ:
Какие основные параметры определяются при расчете скрепера?
При расчете скрепера определяются такие основные параметры, как грузоподъемность, тягово-сцепные свойства, габаритные размеры и вес машины, а также параметры привода рабочих органов.
Как производится тяговый расчет скрепера?
Тяговый расчет скрепера осуществляется на основе определения сил, действующих на машину, и выбора необходимого тягового усилия для выполнения заданных условий работы.
Как строится габаритная схема скрепера?
Габаритная схема скрепера строится на основе определения габаритных размеров и веса машины, а также учитывает параметры привода и рабочих органов.
Как определяются силы, действующие на скрепер?
Силы, действующие на скрепер, определяются на основе анализа внешних нагрузок, таких как сопротивление грунта, сопротивление трения, сила инерции и другие факторы, влияющие на движение машины.
Как выбираются параметры привода рабочих органов скрепера?
Параметры привода рабочих органов скрепера выбираются на основе определения требуемой производительности и сил, необходимых для выполнения работы. Также учитываются мощность и скорость привода, тип используемых рабочих органов и другие факторы.
Какие параметры нужно учитывать при расчете скрепера?
При расчете скрепера необходимо учитывать основные параметры, такие как вес грунта, вместимость ковша, коэффициент сопротивления грунта и длину рабочего хода скрепера.
Как производится тяговый расчет скрепера?
Для тягового расчета скрепера необходимо учитывать вес грунта, коэффициент сопротивления грунта, угол наклона склона и коэффициент использования силы тяги. По этим параметрам можно определить требуемую тягу скрепера.
Как строится габаритная схема скрепера?
Построение габаритной схемы скрепера осуществляется на основе его длины, ширины, высоты и радиуса поворота. Эти параметры позволяют определить габариты машины и ее маневренность на строительной площадке.
Какие силы действуют на машину в процессе работы?
В процессе работы скрепера на него действуют такие силы, как сила сопротивления грунта, сила сопротивления движению, сила сопротивления качению, сила сопротивления повороту и другие. Определение этих сил позволяет рассчитать необходимую мощность и прочность машины.