- •3.1 Технологический процесс изготовления траверсы 64
- •1. Схема комплексной механизации
- •1.1. Схема механизации работ при малоэтажном строительстве
- •1.2 Патентный поиск
- •1.2.1. Характеристика объекта разработки
- •1.2.2. Регламент поиска при исследовании на патентную чистоту
- •1.2.3. Отчет о патентном поиске
- •1.2.4. Выводы
- •1.2.5. Библиографический перечень отобранной в процессе поиска информации
- •2. Конструкторская часть
- •2.1. Расчет металлоконструкции стрелы
- •2.1.1.Расчет массы металлоконструкции стрелы
- •2.1.2. Расчет сварных швов
- •2.1.3. Расчет шарнирных соединений
- •2.1.4. Определение прогиба стрелы
- •2.2. Расчет жесткой оттяжки
- •2.3. Подбор размеров поворотной платформы
- •2.3.1. Расчет металлоконструкции поворотной платформы
- •2.3.2. Подвеска противовеса
- •2.4. Опорно – поворотное устройство и механизм поворота
- •2.4.1. Расчет механизма поворота
- •2.4.2. Определение расчетных нагрузок, деталей механизма поворота
- •2.4.3. Расчет валов
- •2.4.4. Выбор тормоза
- •2.5. Ходовая часть
- •2.5.1. Ходовой механизм с приводами
- •2.5.2. Тяговый расчет механизма передвижения крана
- •2.6. Проверка устойчивости крана
- •2.7. Собственная устойчивость.
- •2.8. Конструкция кабины
- •2.9. Устройства для обеспечения безопасности
- •Модернизированный регистратор параметров башенного крана - рпбк-01м
- •Система ограничения зон работы башенного крана.
- •Система дистанционного управления электроприводами башенного крана.
- •3. Технологический процесс изготовления траверсы.
- •3.1 Технологический процесс изготовления траверсы
- •3.2. Выбор типа производства
- •Разработка маршрута механической обработки.
- •Маршрут обработки траверсы
- •Расчет операционных припусков и межоперационных размеров
- •3.3. Выбор метода получения заготовки и его обоснование
- •Расчет режимов резания, выбор оборудования и режущего инструмента. Операция 010 Расточная
- •Операция 015 Продольно-строгальная
- •Расчет сил резания.
- •Мощность резания.
- •Расчет сил резания.
- •Мощность резания.
- •Операция о25 Токарная
- •Расчет сил резания.
- •Мощность резания.
- •Орерация 030 Разметочная
- •Операция 35 Сверлильная.
- •Операция 040 Токарно-карусельная
- •Расчет сил резания.
- •Мощность резания. Выбор станка.
- •Расчет станочного приспособления
- •3.4. Конструкция станочного приспособления.
- •4. Электротехническая часть
- •4.1. Устройство для подвода тока
- •4.2. Электропривод механизма передвижения
- •4.2.1. Схема магнитного контроллера
- •4.2.2. Последовательность переключений по положениям командоконтроллера
- •Что представляют собой электродвигатели серии 4а?
- •Привод механизма подъёма груза.
- •Проверка по перегреву.
- •6.1.1. Затраты на изготовление опытного образца
- •6.1.2. Затраты на заработную плату производственных рабочих
- •6.1.3. Статьи затрат производственных расходов
- •6.1.4. Расчет затрат на энергоносители
- •6.1.5. Накладные расходы
- •6.1.6. Полная себестоимость крана. Цена проектируемого крана
- •6.2. Расчет эксплуатационных затрат
- •6.2.1. Технологическая себестоимость
- •7.1.2. Расчет устойчивости башенного крана
- •7.2. Экологическая безопасность
- •7.2.1. Защита окружающей среды при комплексной механизации с конструкторской разработкой башенного крана
- •7.2.2. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации грузоподъемных машин
- •Список литературы
2.7. Собственная устойчивость.
При проверке собственной устойчивости рассматриваем кран при минимальном вылете и снятом грузе, при ветровой нагрузке неработающего состояния, действующей в сторону опрокидывания.
Gc
GT
WB
Gб Gпл Gп
0.4
1.6
2.6
4.1
7.2
ребро
опрокидывания
Коэффициент собственной устойчивости:
К2 = МǴ / МB́ > = 1.15 ;
где:
МB́ – момент ветровой нагрузки нерабочего состояния, действующей на наветренную площадь перпендикулярно ребру опрокидывания и параллельно плоскости, на которой установлен кран;
МǴ – момент, создаваемый силой тяжести частей крана и противовеса
относительно ребра опрокидывания, кгс·м.;
МǴ = Gс ·7.2 +Gт · 4.1 + Gб ·2.6 + Gпл ·1.6+Gп· 0.4;
МǴ = 450·7.2+160·4.1+664·2.6+1800·1.6+8000·0.4 = 11702 кгс·м;
МВ ́ = WВ·d = 99·6 = 594 кгс ·м;
где:
WВ – сила давления ветра, действующего перпендикулярно ребру опрокидывания и параллельно плоскости, на которой установлен кран, при давлении ветра нерабочего состояния gвн = 45 кгс / м2;
К2 = 11702 / 594 = 19.7 > 1.15;
Собственная устойчивость крана обеспечена.
Устойчивость крана при монтаже.
Перед началом монтажа крана его необходимо установить на выносные опоры.
При этом центр тяжести неподвижных частей крана G1 и центр тяжести поднимаемых частей G2 находятся внутри опорного контура, что обеспечивает устойчивость крана при монтаже.
G2 G1
2.8. Конструкция кабины
Основное назначение кабины для членов экипажа гусенечного крана - защита людей от внешней Среды и создание для членов экипажа микроклимата, благоприятного для работы, под внешней средой подразумевается температура воздуха, отличающаяся от нормальной для человека (18-22 С), ветер, осадки, пыль.
Лучше всего отвечают основным требованиям кабины, полностью изолированные от внешней Среды, с аппаратурой для создания микроклимата (кондиционерами) и с надлежащей звуко- и виброизоляцией. Разумеется, создание таких кабин обусловлено повышенными экономическими расходами и созданием специального оборудования. Заимствование кабин у других машин, например, автомобилей или тракторов, не дает ожидаемого эффекта, так как работа экипажа крана отличается своей спецификой. Внешние очертания кабины обусловлены использованием максимальных удобств, экономии материала и композиции конструкции.
Создание микроклимата в кабине при минимальных энергетических и экономически затратах достигается:
Эффективной виброизоляцией кабины от металлоконструкций при помощи резиновых амортизаторов.
Эффективной тепло и звукоизоляцией стен кабины с применением вспененного полистирола (пенопласт, поропласта) или синтетического волокна.
Эффективной защитой от солнечны лучей при помощи козырьков-навесов над окнами кабины и двойной крыши с вентиляцией.
Системой принудительной и естественной вентиляции кабины.
Системой обогрева электрическими излучателями.
Создание внутри кабины микроклимата, не допускающего сквозняков, предусматривающего вентиляцию в летнее и обогрев в зимнее время, достигается путем соответствующего исполнения стен, двери, крыши и пола. Внешние габариты и очертания помещения кабины обуславливаются размерами свободного пространства, имеющегося на экскаваторе. Учитывая необходимость создания для машиниста крана условий, позволяющих ему максимально сосредоточиться и исключающих присутствие посторонних лиц, которые могут отвлекать его в процессе работы, рабочее помещение кабины разделено на две части:
- одноместная кабина управления 1 для машиниста крана (кабина машиниста), в которой расположены панель управления 3 и сидение машиниста 4, панель 5 вспомогательных приборов, которые не используются при непосредственном управлении работой крана, расположена сзади машиниста;
- вспомогательная кабина 6, в которой расположены вспомогательный агрегаты и приборы, а также могут находиться другие члены экипажа.
Кабина машиниста 1 расположена на вспомогательной кабине 2 , которая, с целью виброизоляции от металлоконструкции крана, крепится на резиновых амортизаторах 3.
Конструкция нижней кабины приспособлена для вспомогательного обслуживания машины. Здесь располагается установка наддува кабин и фильтром 4 и обогревателем 5, печь для разогрева обедов, шкафы для рабочей одежды, стол для приема пищи, слесарный верстак и ящики для инструментов. При необходимости здесь же устанавливается второй пульт управления экскаватором для стажировки машинистов, стенд для ведения исследовательских работ.
Стены кабин выполнены двойными с улучшенной отражательной способностью снаружи. Крыша выполнена двойной, полой, с большим напуском со всех сторон для защиты внутрикабинного пространства от солнечных лучей, двойная крыша способствует удержанию тепла в зимнее время. В летнее время открываются люки, чем создается конвенционный поток воздуха, охлаждающий крышу.
Двери выполняются задвижными, с целью экономии площади на экскаваторе. Дверь должна обладать минимальной массой и управляться электроприводом с возможностью ручного управления. Это вызвано тем, что при разворотах или переездах не исключены наклоны крана, затрудняющие открывать или закрывать массивную дверь.
Переднее стекло должно иметь наклон верхней части вперед, благодаря чему оно меньше будет подвержено загрязнению от пыли и осадков. Стекла окон уплотнены с помощью резины, что исключает создание сквозняков.
Важное значение в создании оптимальны санитарно-гигиенических условий труда имеют чистота, хорошая освещенность, правильный воздухообмен и температурно-влажностной режим, допустимые уровни шумов и вибраций.
