
- •3 Раздел
- •1. Общая классификация и значение пт и пм. Категории и классы пт и пм
- •2.Краны стрелового типа: Стреловые передвижные краны. Расчет устойчивости самоходных стреловых кранов
- •4. Краны мостового типа: Мостовые краны. Общее устройство. Механизмы крана
- •3.Краны стрелового типа: Башенные, портальные и вантовые краны. Башенный кран кб-572а. Общее устройство. Механизмы крана
- •Описание и конструкция
- •Рабочая стрелаРабочие стрелы с канатным подвесом
- •]Технические характеристики
- •Конструкция
- •Поворотная часть
- •Рабочая стрела и противовесная консоль
- •[Править] Грузовая тележка
- •[Править] Ходовая часть
- •5.Краны мостового типа: Козловые краны. Кабельные и мостокабельные краны. Козловые краны ккс-10 и ккл-32. Общее устройство. Механизмы крана
- •Козловые однобалочные
- •Козловые двубалочные
- •Описание
- •Технические характеристики
- •Описание
- •Технические характеристики Пролёт: менее 150 м
- •8.Гибкие элементы: Канаты. Маркировка. Виды и типы канатов. Расчет канатов. Типы крепления канатов. Цепи. Виды цепей. Достоинства и недостатки.
- •6. Механизмы грузоподъемных машин. Виды механизмов. Части механизмов
- •Классификация
- •Разновидности.К грузоподъёмным причисляют[2] следующие разновидности машин: краны; лифты грузовые, пассажирские; манипуляторы; подъёмники скиповые, строительные, шахтные; стол;
- •Механизмы Для грузоподъёмных машин характерно наличие следующих механизмов[1]: механизм изменения вылета стрелы; механизм передвижения; механизм поворота; механизм подъёма груза.
- •Механизмы передвижения с канатной тягой
- •14.Электрические тали. Общее устройство. Виды электроталей. Маркировка.
- •7. Детали и узлы грузоподъемных машин. Группы и виды деталей и узлов. Специальные детали и узлы
- •9. Направляющие и поддерживающие устройства: Барабаны. Назначение. Типы и виды барабанов. Расчет параметров барабана. Расчет барабана на сжатие
- •10.Тормозные устройства: Остановы. Назначение. Виды остановов. Тормоза. Назначение. Виды тормозов. Методика подбора колодочного тормоза
- •11. Грузозахватные устройства. Назначение. Виды грузозахватных устройств. Крюки. Проверочный расчет крюка. Специальные захваты
- •Расчет клещевого захвата
- •13. Грузозахватные устройства. Грейферы. Назначение. Виды. Грейферы вмг-5а, лт-99, лт-59. Общее устройство.
- •Типы грейферов
- •Грейфер одноканатный
- •Грейфер двухканатный
2.Краны стрелового типа: Стреловые передвижные краны. Расчет устойчивости самоходных стреловых кранов
Относятся к группе универсальных, могущих выполнять на строительстве мостов как погрузочно-разгрузочные, так и монтажные работы с различными строительными конструкциями. Ходовая часть этих кранов выполняется на гусеничном, пневмоколесном, автомобильном, спец-шасси и железнодорожном ходу-Конструктивно стрелы кранов могут быть решетчатыми или сплошно-стенчатыми постоянной или изменяемой длины.
Решетчатые стрелы, изменяемые по длине, оснащаются специальными вставками, вмонтируемыми в среднюю часть стрелы. Сшюшностенчатая телескопическая стрела балочного типа изменяет свою длину посредством трех —пяти телескопических элементов, что может производиться в процессе работы крана, в том числе и с грузом на крюке.Параметры всех стреловых кранов, кроме железнодорожных, регламентируются ГОСТ 22827—85.
Одноковшовые экскаваторы, оснащенные решетчатой стрелой, могут при необходимости использоваться на строительстве мостов и в качестве стреловых кранов. Грузоподъемность кранового оборудования для экскаваторов с ковшами емкостью 0,4; 0,65; 1,0 и 1,6 м3 составляет соответственно 6,3; 10; 16 и 25 т.
Условия проверки грузовой устойчивости (рис. 3.26,а): кран стоит на наклонной местности, подвержен действию ветра (по нормам для рабочего состояния) и поворачивается, одновременно тормозится спускаемый груз; стрела установлена поперек пути (при установке стрелы вдоль пути может одновременно происходить и торможение движущегося крана); на кран действуют вес груза, силы инерции, возникающие при торможении спускаемого груза и движущегося крана, силы инерции от вращения крана, ветровая нагрузка. Расчет устойчивости производится для всех вылетов.
Условия проверки собственной устойчивости (рис. 3.26, б): кран стоит на наклонной местности, вылет стрелы минимальный; кран подвержен только действию ветра (по нормам для нерабочего состояния). Расчет производится только для минимального вылета. Величина запаса устойчивости характеризуется коэффициентом устойчивости и устанавливается нормативными документами.
Коэффициентом
грузовой устойчивости называют отношение
момента
относительно
ребра опрокидывания, создаваемого весом
крана с учетом дополнительных нагрузок
(ветровая нагрузка, силы инерции,
возникающие при пуске или торможении
механизмов подъема груза, поворота или
передвижения крана) и влияния наибольшего
допускаемого при работе крана уклона,
к моменту
,
создаваемому рабочим грузом относительно
того же ребра. Этот коэффициент должен
быть не менее 1,15, то есть:
Ребром опрокидывания является линия, проходящая через точку контакта колеса и рельса, относительно которой кран стремится опрокинуться.
Коэффициентом собственной устойчивости называют отношение момента, создаваемого весом крана, с учетом уклона пути в сторону опрокидывания относительно ребра опрокидывания к моменту, создаваемому ветровой нагрузкой при нерабочем состоянии крана относительно того же ребра опрокидывания. Этот коэффициент также должен быть не менее 1,15.
Для определения числовых значений коэффициентов устойчивости необходимо определить силы, действующие на кран; плечи, на которых действуют эти силы и создаваемые ими моменты. На рис. 3.26, а показан железнодорожный кран в рабочем состоянии и действующие на него силы. Точка О представляет собой ребро опрокидывания, а точка цт — положение центра тяжести крана.
Силы, действующие на кран, и плечи этих сил следующие:
Q —вес крана;
=
Qcos
—
нормальная составляющая веса крана,
действующая на плече (а+в) относительно
ребра опрокидывания;
—
составляющая
веса крана, действующая параллельно
плоскости вращения крана на плече
h2;
—
сила
давления ветра, действующая на плече
h1
на подветренную площадь крана Fk
и зависящая от удельного давления ветра
р при рабочем
состоянии крана;
W2 = pFг — сила давления ветра на подветренную площадь груза Fг, действующая на плече h3 при ветре рабочего состояния;
Gr — вес наибольшего рабочего груза, действующего на плече (L- в)cos + h3 sin ;
Gит— сила инерции груза при торможении, действующая на плече (L-в)cos + + h3 sin ; величина этой силы равна:
где tт - время торможения, с;
vоп - скорость опускания груза, м/с, принимаемая как vоп=1,5 vп;
vп - скорость подъема груза, м/с;
Gив - центробежная сила груза, возникающая при вращении крана и действующая на плече h3 относительно ребра опрокидывания. Величина этой силы:
где
;
R – радиус вращения груза, м.
При
вращении крана канат, на котором висит
груз, под действием силы инерции
отклонится от вертикали на угол
.
Следовательно, радиус вращения груза
превысит вылет крана на некоторую
величину с. Угол отклонения каната
определится из равенства
откуда следует, что
,
а радиус вращения груза
.
Окружная скорость груза, м/с, составляет:
,
где n – скорость вращения крана, мин-1.
Теперь легко получить значение силы Gив:
Подставляя в исходную формулу центробежной силы полученные выражения легко убедиться, что:
.
Суммарный восстанавливающий момент равен сумме моментов, создаваемых силами Q, Gит, Gив, W1 и W2. Опрокидывающий момент создается силой Gг. Тогда коэффициент грузовой устойчивости может быть вычислен по формуле:
Угол
наклона
принимают
равным для башенных строительных кранов
примерно 1,5°, для железнодорожных,
пневмоколесных, гусеничных, автомобильных
и других подобных кранов, работающих
без выносных опор, примерно 3°, при работе
на выносных опорах — 1,5°.Нормами
предусмотрена проверка коэффициента
грузовой статической устойчивости, то
есть устойчивости крана, находящегося
только под воздействием весовых нагрузок
(без учета дополнительных сил и уклона
площади):
Коэффициент собственной устойчивости крана
,
где MQ — момент, создаваемый весом крана с учетом уклона пути в сторону опрокидывания;
Мв — момент ветровой нагрузки при нерабочем состоянии крана относительно ребра опрокидывания.
.