КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Группа и ее характеристики. Малая группа 5 страница
Массу грузовой тележки двухбалочного мостового крана принимают равной
Массу электрических талей, применяемых в олднобалочных кранах принимают по её паспортным данным. Для козлового крана
где Для башенного крана с подъёмной стрелой
Со стрелой балочного типа
В формулах R – вылет крана, м; Н - высота подъёма груза, м. Масса грузовой каретки башенного крана
Таблица 5.11
Ориентируясь на максимальное значение расчетного усилия Р, находят основные размеры ходового колеса: его наружный диаметр по поверхности катания Дк и диаметр цапфы по посадке подшипника dn (табл. 5.12). После этого рассчитывают сопротивление передвижению крана (тележки). Статическое сопротивление передвижению тележки или крана может включать в себя следующие составляющие
где
Таблица 5.12 Размеры ходовых колёс
Сопротивление от сил трения для кранов или тележек, оснащенных ходовыми колесами с ребордами, определяют по формуле для крана:
для тележки
где
Таблица 5.13 Значения коэффициента
Сопротивление, вызываемое уклоном рельсового пути определяют по формулам для крана: для тележки: где Сопротивление, создаваемое ветровой нагрузкой, рассчитывают по формулам для крана: для тележки: где
Как видно трубчатые конструкции имеют улучшенные аэродинамические качества, т.е. воспринимают ветровую нагрузку в меньшей степени, чем уголковые. Этим объяснятся широкое применение трубчатых конструкций в современных башенных кранах.
Если грузоподъемный кран предназначен для работы в закрытом помещении, то в расчетах составляющую Wв не учитывают. Статическая мощность электродвигателя привода механизма передвижения равна
где сопротивление
Пусковая мощность электродвигателя выше статической, так как необходимо преодолеть силу инерции Wин поступательно движущихся масс крана (тележки) и вращающихся масс самого механизма, а также дополнительное сопротивление Wp, вызываемое раскачиванием груза на гибкой подвеске.
В формулах массу крана Qкр, груза Qгp, крюковой подвески Qп указывают в т, скорость передвижения Vnв м/с, время разгона механизма tp в с.
Значение tp предварительно выбирают из диапазона Таким образом, с учетом действующих сил инерции и раскачивания груза максимальное сопротивление передвижению при трогании на открытой площадке составит
а пусковая мощность электродвигателя
Если в приводе крана (тележки) установлены несколько электродвигателей, то статическую и пусковую мощность одного двигателя определяют по формулам
где Zм - число механизмов передвижения. Динамические расчеты механизма передвижения выполняют применительно к одному электродвигателю независимо от того, какое число механизмов установлено на грузоподъемном кране. Фактическая пусковая перегрузка электродвигателя оценивается коэффициентом
Подбирая по каталогу или в прил. 3 типоразмер электродвигателя, исходят из того, чтобы номинальная его мощность при заданном режиме работы несколько превышала расчетную статическую мощность, а коэффициент перегрузки
где Ммакс и Мн - максимальный и номинальный моменты, всегда указываемые в справочниках по электродвигателям. Расчетная формула для определения Мн приведена в разд. 5.5.13. Завершив подбор электродвигателя, необходимо еще проверить подходит ли он по условиям пуска: времени разгона tp и действующим при пуске ускорениям j.
где
где Vп - скорость передвижения крана, м/мин nд - частота вращения электродвигателя, об/мин Подробно с расчетом махового момента можно ознакомиться в разделе 5.5.13; Ми - избыточный момент, развиваемый электродвигателем в период разгона механизма
где iм - передаточное число механизма
Расчет Мст.д основан на предположении, что при наличии двух и более механизмов; передвижения нагрузка между ними распределена равномерно. Цель этого этапа расчета механизма передвижения состоит в том, чтобы при его разгоне действующие ускорения j не превышали допускаемые значения ускорений jд (табл. 5.10). Если этого удалось достигнуть, то электродвигатель подобран правильно. Чтобы обеспечить необходимую скорость передвижения часто дополнительно к редуктору в механизм включают открытую зубчатую передачу. Тогда
где iр и iз.п - передаточные числа редуктора и открытой передачи. Расчет начинают с подбора передаточного числа открытой передачи из стандартного ряда 2,0; 2,24; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4,0; 5,0; 5,6. Затем выбирают тип редуктора. В механизмах передвижения тележек и кранов используют как правило вертикальные крановые редукторы типов ВК, ВКУ-М, ЦЗвк, ЦЗвкФ. Подбор типоразмера редуктора проводят по методике, изложенной в 5.5.10 для грузоподъемного механизма. Расчет механизма передвижения завершают проверкой запаса сцепления крановых колес с рельсами и определением необходимого тормозного момента. Запас сцепления приводных колёс с рельсами считают достаточным, если выполнено условие
где К - коэффициент запаса по сцеплению Wcц - сила сцепления приводных колёс с рельсами; Wмакс - максимальное сопротивление передвижению при трогании с места крана (тележки), рассчитанное без учета массы груза. Известно, что при трогании без груза запас сцепления колес с рельсами оказывается минимальным. Поэтому в расчетных формулах для Wтр, Wy, Wu, Wв, Wр в этом случае значение Qгр не учитывают. Сила сцепления колёс с рельсами равна
где Gсц – сцепной вес крана (тележки)
где Zв- число ведущих колес, а Z- общее число колес. Для определения необходимого тормозного момента MТ задаются средним значением замедления крана (тележки) при их остановке jср =0,45 м/с2. Тогда время торможения будет равно
Избыточный момент, создаваемый тормозом одного механизма передвижения, равен
Следовательно, необходимый тормозной момент для этого механизма
где
Ориентируясь на полученное значение МТ подбирают для механизма стандартный тормоз (прил. 6), развиваемый тормозной момент MТН которого не ниже МТ . 5.7. Крановые поворотные механизмы Механизмы поворота служат для приведения во вращение металлоконструкции крана и груза. Принципиальное отличие работы механизма поворота от рассмотренных ранее механизмов подъема и перемещения заключается в том, что при повороте отсутствуют поступательно движущиеся массы - имеются только вращающиеся массы. Механизмы поворота устанавливают либо на неподвижной части крана и тогда поворотная часть обкатывается вокруг неподвижного механизма, либо на поворотной части. В последнем случае механизм поворота находится в движении вместе с поворотной частью, а его выходная шестерня обкатывает неподвижный зубчатый венец. В состав механизма поворота часто включают червячную передачу, позволяющую реализовать повышенное передаточное число механизма, достигающее iм =1000. Тогда iM разбивается следующим образом: червячная передача iч =30 Для расчета механизма поворота в качестве исходных данных служат частота вращения поворотной части крана nкр и его максимальный вылет R. Остальные исходные данные остаются прежними, как и при проектировании других крановых механизмов. Как обычно, расчету механизма должны предшествовать выбор места расположения, компановки и кинематической схемы механизма, конструкции опор поворотной части. В стационарных консольных кранах с неподвижно стоящей или вращающейся колонной, а также в велосипедных кранах в качестве опор используют подшипники качения, чаще всего для верхней опоры радиальные сферические двухрядные, а для нижний опоры еще и воспринимающие вертикальные осевые нагрузки радиально-упорные. В башенных и в стреловых самоходных кранах в качестве опорно-поворотного устройства применяют шариковые или роликовые круги большого диаметра, которые способны воспринимать одновременно вертикальные и горизонтальные нагрузки, компактны, надежны и просты в обслуживании. В зависимости от грузоподъемности крана такие опорно-поворотные устройства могут быть однорядными или многорядными. Первым этапом расчета поворотного механизма любой конструкции является определение опорных реакций и моментов сопротивления в опорах крана. У кранов на неподвижной или вращающейся колонне, в том числе у башенных с неповоротной башней, вертикальное усилие V (рис. 5.18)нагружающее опоры равно сумме весов всех поворачивающихся частей крана
где Gгр .- вес груза, крюковой подвески и канатов; Gnp - вес противовеса, если он предусмотрен в конструкции крана.
Рис. 5.18. Схема стрелового крана Общий вес крана определяют по удельной металлоемкости mуд, а вес отдельных его частей - на основании геометрических измерений длин и объемов по изображениям на чертежах и удельного веса применяемых материалов.
где Q кр, Qгр, R - соответственно масса крана, его грузоподъемность и вылет. Горизонтальное усилие H, действующее в верхней и нижней опорах, определяют путем составления уравнения моментов относительно верхней опоры (точка А)
Момент сопротивления от трения в опорах относительно оси колонны
где
где d1 - диаметр цапфы по посадке радиально-упорного подшипника в нижней опоре; f=0,015 - коэффициент трения в подшипнике качения.
где d2 - диаметр цапфы по посадке радиального подшипника в верхней опоре. Для настенного консольного крана с неповоротной колонной момент сопротивления повороту определяют по той же методике, как у крана с поворотной колонной. Но если для первого типа крана удельную металлоемкость принимают равной В кранах с шариковым или роликовым опорно-поворотным устройством момент трения при вращении поворотной платформы рассчитывают с учетомдавления на шары (ролики) от вертикальной нагрузки V и грузового момента Мгр, действующего на опорный круг в плоскости стрелы относительно оси круга. Считая вертикальную нагрузку равномерно распределенной между всеми телами качения, можно определить наибольшую нагрузку на одно тело по формуле
где rкр - радиус беговой дорожки круга; п - число тел качения;
Расчетное значение усилия N позволяет подобрать по условиям прочности размеры тел качения. Момент же сопротивления вращению такого крана определяют согласно ГОСТ 13994-81 по формуле
В периоды включений механизма поворота он дополнительно нагружается моментом сил инерции
где I - момент инерции вращающихся частей крана и механизма в т·м2;
где
тi - масса каждой участвующей во вращении части крана; хi - расстояние от центра массы i -ой части крана до оси его вращения. Величина углового ускорения е при разгоне механизма может быть найдена по допускаемому линейному ускорению груза jд (табл. 5.10)
Если грузоподъемный кран работает на открытом воздухе, то учитывают еще и момент сопротивления от ветровой нагрузки, максимальное значение которого равно
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 179; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |