
- •1 Загальна частина 6
- •2 Основна частина 33
- •1Загальна частина
- •1.1Техніко-економічне обґрунтування теми
- •1.2Короткий історичний екскурс
- •1.3Процеси ущільнення дорожньо-будівельних матеріалів
- •1.4Класифікація катків
- •1.5Сучасні котки країн снд та світових виробників
- •1.6Обгрунтування теми дипломного проекту
- •2Основна частина
- •2.1Розрахунок та вибір основних параметрів котка
- •2.1.1Передумови до розрахунку
- •2.1.2Визначення необхідних контактних зусиль
- •2.2Визначення параметрів вібровальця
- •2. 2.1. Визначення діаметра вальця
- •2. 2.2. Максимальне контактне навантаження
- •2. 2.3. Визначення ширини вальця
- •2. 2.4. Визначення параметрів вібратора
- •2. 2.5. Розрахунок віброізоляції
- •2.3Визначення площі контакту шини
- •2.4 Розрахунок маси котка
- •2.4.1 Вибір шин для котків
- •2.4.2Визначення продуктивності
- •2.4.3 Вибір параметрів колісної схеми
- •2.5Тяговий розрахунок та визначення потужності двигуна котка
- •2.5.1Тяговий розрахунок
- •2.5.2 Визначення потужності двигуна
- •2.6Системи зміни тиску повітря в шинах
- •2.6.1Схема зміни тиску в шинах
- •2.6.2Вибір компресора та трубопроводів
- •2.6.3Тепловий розрахунок трубопроводів
- •2.7Визначення стійкості котка
- •3Гідравлічний розрахунок
- •3.1.1Вибір гідромоторів пересування
- •3.1.2Вибір гідронасосів
- •4Розрахунки на міцність
- •4.1.1Розрахунок зусиль в механізмі керування
- •4.1.2Розрахунок на міцність деталей підвіски
- •4.1.3Розрахунок проушини кріплення гідроциліндра рульового керування до рами
- •4.1.4Розрахунок гальм котка
- •5Контроль якості ущільнення
- •5.1Норми ущільнення ґрунтів
- •5.2Методи контролю щільності ґрунтів
- •5.2.1Стандартний метод ущільнення
- •5.2.2М Рис. 38 Схема методу лунок етод лунок
- •5.2.3Визначення вологоміром-щільноміром системи Ковальова
- •5.2.4Метод динамічної пенетрації
- •5.2.5Радіаційні методи контролю
- •5.2.6Нейтронний метод
- •6Техніко-економічне порівняння різних машин
- •7Техніка безпеки та охорона праці
- •7.1. Загальні відомості експлуатації котка
- •7.2. Аналіз умов праці оператора
- •7.3. Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів
- •7.4. Розрахунок віброізоляції
- •7.5. Протипожежні заходи
- •7.6. Основи організації і проведення рятувальних і інших невідкладних робіт на зараженій місцевості
- •Література
2. 2.3. Визначення ширини вальця
Ширина вальців встановлюється в залежності від маневреності катка, поперечної стійкості катка, рівномірного ущільнення по ширині сліду, і безпосередньо впливає на якість ущільнення.
Ширина вальця визначається по формулі:
, м
(8)
м
Наведена формула була встановлена на основі аналізу існуючих конструкцій вітчизняних і іноземних котків.
2. 2.4. Визначення параметрів вібратора
Відносну величину збуджуючої сили визначаємо з урахуванням рівності
(9)
де: Р – вага частин катка, що коливаються, Н.
Принімаємо
масу частин катка,
що коливаються
m
= 2000 Н, тоді вага
буде:
,
кН
(10)
кН
кН
З другої сторони значення збуджуючої сили центробіжного вібратора визначають по формулі:
(11)
де:
- ексцентриситет, тобто відстань від
осі обертання до центра ваги дебаланса,
r = 0,0808 м;
- маса дебалансів, кг;
- кутова швидкість обертання дебалансів,
с-1.
, с-1
(12)
де:
- частота обертання дебалансів вібратора,
n = 2200 об/хв.
с-1
Звідси знайдемо масу дебалансів:
, кг
(13)
, кг
Статичний момент дебаланса визначають по формулі:
,
кг
м
(14)
кг
м
В якості матеріалу для дебаланса вибираємо Сталь 3.
Технічена характеристика Сталі 3:
–
Густина
сталі
–
= 7,7…7,9
кг/м3;
– Границя міцності сталі при розтягу – 38–42 кг/мм2
Знаючи щільність и масу, можем найти об'єм дебаланса.
,
м3
(15)
м3
Ширину дебаланса b також приймаємо конструктивно:
b = 400 мм.
Діаметр дебаланса знаходимо, користуючись формулой, об'єма цилиндра:
,
м3
(16)
Звідки:
,
мм
(17)
Тоді діаметр буде:
, мм
(18)
мм
2. 2.5. Розрахунок віброізоляції
При розрахунку резинових ізоляторів визначають висоту резинової ізоляції, поперечні розміри і кількість віброізоляторів.
Висоту резинового шару приймаємо рівною h = 25 мм
Для прямокутних амортизаторів:
- відношення довжини до висоти буде:
- відношення ширини до довжини:
Тоді:
мм
мм
Площа поперечного перерізу амортизатора буде:
см2
Суммарна площа поперечного перерізу амортизаторів:
де: m – маса підресорної частини, m = 1000 кг
см2
Кількість амортизаторів:
шт