- •1 Земляные сооружения и технологические схемы работ
- •2.Классификация машин для земляных работ по назначению
- •3. Предельная несущая способность грунта
- •4. Сопротивление грунтов сдвигу.
- •5. Физико-механические свойства грунтов
- •6. Основные схемы резания грунтов.
- •7. Основные теории для расчета сил резания и копания грунтов.
- •8. Расчет сил резанья по теории Ветрова.
- •9.Рачет сил резания элементарным профилем (теория Зелинина)
- •10. Учет дополнительных сопротивлений при резании грунтов ножом с площадкой износа .
- •11.Влияние скорости на сопротивление резанию
- •12. Закономерности резания двумя параллельными профилями .
- •26. Общие сведения о машинах для земляных работ. Классификация мзр, системы управления.
- •27.Выбор силового оборудования мзр. Режимы работы.
- •28. Шагающее оборудование машин для земляных работ.
- •30.Виды рабочего оборудования экскаватора и их схемы.
- •37. Экскаваторы планировщики. Схемы. Параметры.
- •38.Многоковшые экскаваторы. Классификация.
- •39. Многоковшовые экскаваторы продольного действия.
- •40. Многоковшовые роторные траншейные экскаваторы. Схемы.
- •41. Многоковшовый цепной экскаватор поперечного действия. Схемы.
- •42. Роторные поворотные экскаваторы. Схемы. Параметры.
- •43. Одноковшовые погрузчики. Схемы. Параметры.
- •44 Классификация скреперов, технология работ. Схемы
- •45 Конструктивные схемы и параметры скреперов.
- •46 Классификация бульдозеров и технологические схемы работ.
- •47. Конструктивные схемы бульдозеров. Основные параметры.
- •48.Конструктивная схема автогрейдера. Основные параметры.
- •19.Сопротивление качению ведомого и ведущего колеса.
- •(Из конспекта)
- •20.Сопротивление резанию при постоянном сечении стружки.
- •21.Определение категории грунта по сложности разработки. Схема ударника ДорНии.
- •22. Удельное сопротивление грунтов резанию.
- •23.Определение обьёма призмы волочения для бульдозерного отвала.
- •24.Закономерности уплотнения грунтов, компрессионная кривая, влияния влажности.
- •55.Расчёт рабочего оборудования одноковшового экскаватора.
- •57 .Выбор рабочих скоростей экскаваторов поперечного копания
- •58.Определение мощности привода цепи траншейного экскаватора
- •59. Соотношение скоростей роторного траншейного экскаватора и ротора.
- •60.Расчет одноковшовых погрузчиков
- •67.Производительность одноковшового экскаватора.
- •68.Определить производительность бульдозера при планировачных работах
- •69.Определение производительность скреперов:
- •70.Тяговое усилие по сцеплению
- •71.Определение объема призмы волочения для бульдозера:
- •13.Расчёт сил резания периметром
- •15.Расчет сил сопротивления копания ковшом скрепера
- •16. Схема сил при копании отвалом грейдера
- •17. Рекомендации по созданию рабочих органов. Геометрия ножа.
- •18.Сопротивление движению гусеничной машины
- •49. Автогрейдеры. Классификация, схема работ.
- •50. Грейдер-элеваторы. Схемы рабочих органов. Ходовая система. Конвейры.
- •51. Рыхлители, классификация, устройство, схемы работ.
- •52. Машины для уплотнения грунтов. Конструетивные схемы. Параметры.
- •53. Статический расчет одноковшового экскаватора.
- •54. Землесосные установки. Схема работы и передвижения. Выбор диаметра трубопровода.
- •61 Тяговый расчет скрепера
- •62 Тяговый расчет бульдозера.
- •63 64 Общая схема сил, действующих на автогрейдер.
- •Скорость перемещения грунтовой призмы вдоль отвала
- •Подставляя в это выражение значения l1, определяемое из косоугольного треугольника abd, получим
- •66 Расчетная схема рыхлителя и определения усилий копания
- •Земляные сооружения и технологические схемы работ.
- •79. Расчет устойчивости бульдозера.
- •32. Механизмы поворота одноковшового экскаватора.
- •31. Схема исполнительных механизмов экскаваторов с канатным приводом.
- •34. Конструкционные схемы гидравлических экскаваторов.
- •80. Определение суммарного усилия копания для отвалов бульдозера
- •36. Основные параметры и техническая характеристика.
11.Влияние скорости на сопротивление резанию
До последнего времени предполагалось , что сопротивление грунтов не зависит от скорости резания . Это объяснялось сравнительно малой величиной ее для землеройных машин. Например у одноковшовых экскаваторов она находится в пределах от 0,4-0,5 до 1,0-2,5 м/сек. Изучение зависимости сопротивления грунта от скорости резания ограничивалось выяснением возможности распространять результаты измерений сил резания при одной скорости на иные скорости , характерные для землеройных машин. В связи с тенденцией увеличения рабочих скоростей последних , особенно с расширением области применения машин непрерывного действия ,возникла задача более детального исследования . первые соображения о возможной зависимости сопротивления грунта от скорости резания высказал Горячкин . Из опытов Горячкина следует , что изменение скорости в 4-5 раз сопровождается изменением силы тяги плуга на 11-12%.Горячкин предложил считать , что сила сопротивления грунта состоит из 3 составляющих : силы сопротивления трению о дно борозды , силы сопротивления деформированию отделяемого пласта грунта и силы сопротивления перемещению (отбрасыванию ) этого пласта .Сила резания по Горячкину Р = ƒG+κаb + Ɛabv2 где G – сила тяжести плуга , ƒ – коэфф. Трения ножа о грунт , а –ширина среза , b – толщина среза , v – скорость плуга ( скорость резания ) , к- коэфф. Характеризующий удельное сопротивление пласта грунта деформированию плугом , Ɛ- коэфф.характеризующий затраты энергии на отбрасывание пласта , отделившегося от массива.
12. Закономерности резания двумя параллельными профилями .
З
ависимость
усилия резания для 2-х вертикально-параллельных
режущих профилей от межосевого расстояния
1 2 3
Перекрытие зон бокового при l<lопт работа 2-х профилей как одного
Разрушения при l>lопт работа каждого профиля неза
Висимо друг от друга lопт=2…3 S
схема резания
25. Способы бурения грунтов и рабочий инструмент. |
В зависимости от грунтовых условий, определяющих характер строительной площадки, происходит выбор способа бурения скважин для устройства буронабивных свай. При устройстве свай в глинистых и других устойчивых грунтах рекомендуются буровые установки с применением вращательного способа бурения. Рабочими органами при этом способе бурения служат ковшевые или шнековые буры. Для разработки скальных и крупнообломочных грунтов применяем способ ударно-канатного бурения (буровые установки, в которых сменными рабочими органами является грейфер или долото). При разработке скальных грунтов их проходку необходимо осуществлять путем поступательно-вращательным движением обсадной трубы. Игнорирование этого требования может привести к заклиниванию обсадной трубы при ее извлечении из скважины. В очень прочных скальных грунтах возможна разработка скважины диаметром, равных внутреннему диаметру обсадной трубы, без ее погружения. Данное техническое решение согласовывается с проектной организацией. Для разработки скальных пород вращательным способом бурения применяются колонковые буры, эффективность работы которого основывается на концентрации крутящего момента. Наиболее эффективным способом устройства буронабивных свай является метод НПШ (непрерывно перемещающийся шнек). Суть метода заключается в том, что буровая колонна, состоящая из полных шнеков, погружается в грунт на проектную величину, при этом происходит подъем грунта на поверхность. Подача бетона в полость шнека выполняется с помощью бетононасоса под давлением, в результате чего происходит выдавливание заглушки в нижней части шнека. Одновременно с подачей бетона осуществляется подъем шнека и формирование тела сваи. За счет того, что подача бетонной смеси осуществляется под давлением, происходит дополнительное уплотнение стенок и забоя скважины и, как следствие, увеличение несущей способности сваи. После этого с помощью вибратора выполняется монтаж пространственного арматурного каркаса. Бурение со шнеками необходимо и очень схоже с тем процессом, по которому работаю рыбаки, обзаведясь коловоротом для проделки в лунках. При таких условиях используется для передачи роботы шнека – резец в виде спирали и лопасти. Это метод бурения нельзя использовать при наличии как песчаников в рыхлом состоянии, так и горных пород твердого типа, так называемых морен. Они зачастую использованы в почвах, где преимущественно глина для не допущения осыпки почвы до момента, когда трубы будут установлены. Бурение с роторами осуществляется долотами с разными диаметрами, в количестве прохождения для диаметра и его уменьшения. В таком случае включаются даже скальные породы, такие, как морены и граниты. Данный способ бурения обязывает бурить скважины на глубине 250м, а производительность - 15 метров за сутки. |
