- •Введение
- •1.Самоходные погрузчики
- •1.1.Назначение и классификация
- •Характеристики строительных материалов
- •1.2. Параметры одноковшовых погрузчиков
- •Техническая характеристика одноковшовых гусеничных погрузчиков фирмы катерпиллер трактор
- •Техническая характеристика одноковшовых колесных погрузчиков фирмы катерпиллер трактор
- •Техническая характеристика отечественных гусеничных погрузчиков
- •Техническая характеристика отечественных одноковшовых пневмоколесных погрузчиков
- •1.3.Расчет основных параметров технологического оборудования одноковшовых погрузчиков
- •1.4.Расчет параметров рабочих органов
- •2. Проектирование технологического оборудования самоходных погрузчиков
- •2.1.Построение кинематической схемы технологического оборудования
- •2.2. Расчет усилий на штоках гидроцилиндров привода поворота ковша
- •2.3. Расчет параметров кинематики механизма подъема стрелы Модель движения стрелы погрузчика
- •АлгОритм расчета
- •2.4. Проектирование гидропривода технологического оборудования погрузчика
- •2.4.1. Исходные данные, последовательность проектирования
- •2.4.2.Расчет основных параметров гидроцилиндров
- •32.4.3. Расчет основных параметров работы гидропривода
- •2.4.4.Разработка принципиальной гидравлической схемы.
- •2.4.5. Расчет потерь в гидроприводе
- •2.4.6. Расчет теплового режима гидропривода
- •2.4.7. Выбор рабочей жидкости
- •3.Тяговый расчет погрузчика
- •3.1. Определение силы тяжести колесного погрузчика
- •3.2. Определение мощности двигателя колесного погрузчика
- •3.3.Расчет внешней скоростной характеристики двигателя
- •3.4. Расчет передаточных чисел трансмиссии колесного погрузчика
- •3.5. Расчет тяговой характеристики колесного погрузчика
- •3.6. Тяговый расчет гусеничных погрузчиков
- •3.7. Расчет передаточных чисел силовой передачи гусеничного погрузчика с механической трансмиссией
- •3.8. Применение гидродинамических передач в трансмиссиях базовых машин погрузчиков
- •4.Устройство и расчеты рабочего оборудования
- •4.1. Конструктивные схемы основных сборочных единиц
- •4.2. Расчет внешних нагрузок
- •4.3.Расчеты прочности элементов конструкции рабочего оборудования
- •5. Расчет устойчивости погрузчиков
- •5.1.Общие положения
- •5.2.Устойчивость одноковшовых погрузчиков
- •6.Применение одноковшовых строительных погрузчиков
- •6.1.Технологические схемы работ с применением одноковшовых погрузчиков
- •6.2. Расчет производительности одноковшовых погрузчиков
- •7.Автопогрузчики
- •7.1. Назначение и классификация
- •7.2. Параметры автопогрузчиков
- •7.3. Устройство и работа фронтальных автопогрузчиков
- •7.4. Технологическое оборудование автопогрузчиков
- •7.5. Технологические схемы применения автопогрузчиков. Расчет производительности
- •7.6. Расчеты элементов конструкции автопогрузчиков
- •7.6.1. Расчет параметров механизма подъема
- •7.6.2. Расчет параметров механизма наклона рам
- •7.6.3.Расчет нагрузок на элементы конструкции механизма подъема груза
- •7.7. Устойчивость автопогрузчиков
- •Список литературы
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Исходные данные
- •Содержание курсового проекта Содержание расчетно-пояснительной записки
- •Содержание графической части курсового проекта
1.3.Расчет основных параметров технологического оборудования одноковшовых погрузчиков
Параметры технологического оборудования погрузчика определяются техническим заданием на проектирование, в котором указывается тип базового шасси. Для расчета параметров оборудования необходимы следующие характеристики базовой машины :
1.Эксплуатационный вес GT — вес машины с балластом, водой, топливом, cмазочными материалами, рабочей жидкостью в гидросистеме, инструментом и запасными частями.
2.Координаты центра тяжести XT -по длине, YT -по ширине, ZT - по высоте.
3.Внешняя скоростная характеристика двигателя и тяговая характеристика базовой машины, по которым выбираются номинальное число оборотов коленчатого вала nдв , номинальный Mн и максимальный MMAX крутящие моменты двигателя, а так же значения тягового усилия на различных передачах трансмиссии. Необходимы так же данные о типе трансмиссии и передаточных числах трансмиссии на всех передачах. По тяговой характеристике определяются номинальное Tн и максимальное TMAX тяговые усилия на рабочих передачах.
4.Рабочая скорость Vр — скорость движения машины на выбранной рабочей передаче при наборе груза (загрузке ковша).
5.Скорость холостого хода Vx — скорость обратного хода(после набора груза). Скорость холостого хода у современных погрузчиков на 25 — 30 % выше рабочей скорости.
6.Продольная база ходовой части машины А — расстояние между осями ведущей звездочки и направляющего колеса гусеничной машины или между осями колес.
7.Колея В1 — расстояние между осями гусениц или колес в поперечном направлении.
8.Ширина траков b и шаг звеньев lзв гусеничной цепи.
9.Размер и тип шин колесной машины.
10.Допускаемая вертикальная нагрузка P на ходовую часть базовой машины.
11.Показатели маневренности и проходимости: радиус поворота RM , дорожный просвет, углы съезда и въезда, радиус горизонтальной проходимости Rг.
12.Параметры гидросистемы: номинальное давление рабочей жидкости — Рн, номинальный расход насосов и другие данные.
Номинальная грузоподъемность строительных погрузчиков принимается по ГОСТ12568-67, которым определен следующий ряд Qн: 20, 30, 40, 60, 100 кН. При этом величина Qн должна составлять 50% от статической опрокидывающей нагрузки, приложенной в центре тяжести основного ковша при максимальном вылете. Значение Qн, исходя из допускаемых нагрузок на ходовую часть базовой машины может быть определено по формуле
Qн= 0.5[(RП — G0 ) XT — G0 bO )/(aГ +XT )], (1.5)
где G0 — конструктивный вес погрузочного оборудования;
аГ , b0 — горизонтальные координаты центров тяжести груза в ковше и рабочего оборудования, соответственно, (Рис. 1.7, Рис. 1.8.).
Предварительное значение G0 определяется по формуле:
G0 =k0 GT , (1.6)
где k0 — безразмерный коэффициент, принимаемый равным 0.25 - 0.35.
Для гусеничных погрузчиков aГ =(0.7 — 1.0)A, для колесных
aг =(0.6 — 0.95)A.
Номинальная емкость основного ковша зависит от величины (номинальной грузоподъемности погрузчика и может быть определена по выражению:
VН =QН /(с р ) , м3 (1.7)
где р — расчетный коэффициент наполнения ковша, равный 1.25,
с — объемный вес материала, кН/м3 . Для кусковых материалов принимается с =16 кН/м3.
Эксплуатационный вес погрузчика
GП = GТ + GO =(1.25 — 1.35) GТ (1.8)
Напорное усилие погрузчика ТН равно тяговому усилию базового трактора на рабочей передаче с учетом веса погрузочного оборудования. Оно определяется по тяговой характеристике машины. При установившемся режиме работы на горизонтальной площадке
Р
ис.
1.7. Основные параметры колесного
погрузчика
Рис. 1.8. Основные параметры гусеничного погрузчика
напорное усилие определяется по формуле:
ТН =[(3.602 Nemaxт )/[Vр (1-р )] — Gп f, кН, (1.9),
где Nеmax — максимальная мощность двигателя, кВт,
f — коэффициент сопротивления качению машины,
р — коэффициент буксования, т — КПД трансмиссии. КПД механической трансмиссии принимается равным 0.85 — 0.88. Коэффициент сопротивления качению гусеничного погрузчика — 0.06 — 0.1, колесного — 0.03 — 0.04. Коэффициент буксования для гусеничных машин составляет — 0.07, для пневмоколесных — 0.2. Напорное усилие по условиям сцепления движителя с поверхностью пути
Тсц=GП , (1.10)
где — коэффициент сцепления, принимаемый для гусеничных машин — 0.9, для пневмоколесных — 0.6 — 0.8.
Скорость рабочего хода погрузчика VР должна составлять 3.0 — 4.0 км/ч. Расчетное значение скорости может быть определено по формуле:
VР =(0.377 nдв rk )/i, км/ч, (1.11)
где nдв — число оборотов вала двигателя, об/мин,
rk — динамический радиус окружности ведущей звездочки или колеса.
Для гусеничной ходовой системы
rk = (zk lзв )/ 2л, (1.12)
где ZK — число зубьев ведущей звездочки, lзв — длина шага гусеничной цепи. Динамический радиус пневматических шин определяется по формуле:
rk =[( 2 dш +DШ )єШ ] /2, (1.13)
где dш — ширина профиля шины, Dш — диаметр обода, єш — коэффициент деформации шины, равный 0.93 — 0.935 для шин низкого давления и 0.945 — 0.950 — для шин высокого давления.
Выглубляющее усилие Nв — усилие, развиваемое гидроцилиндрами поворота ковша, приложенное на его режущей кромке, должно превышать номинальную грузоподъемность погрузчика
Nв=( 2.0 — 3.0) Qн. (1.14)
Подъемное усилие Nп — усилие на режущей кромке ковша, развиваемое гидроцилиндрами подъема стрелы ограничивается устойчивостью машины. Его приближенное значение при известной номинальной грузоподъемности может быть определено по формуле:
Nп=(1.8 — 2.3) Qн. (1.15)
Удельное напорное усилие на кромке ковша
qт =Tmax/Bk , (1.16)
где Tmax — максимальное напорное усилие,
Вк — ширина ковша.
Удельное выглубляющее усилие на кромке ковша
qн =NВ / BK. (1.17)
Рекомендуемые значения удельных напорных и выглубляющих усилий в зависимости от типоразмеров и типа ходовой части погрузчиков приведены в табл.1.7. Для ковшей увеличенной емкости указанные значения могут быть уменьшены на 50%, для уменьшенных ковшей — увеличены на 30 — 40 %. Рекомендуемые значения qт и qв превосходят значения несущей способности насыпных материалов, благодаря чему строительные погрузчики могут быть использованы не только на погрузочных, но и на землеройно-транспортных работах.
Таблица 1.7
Параметры |
Ходовая часть |
Грузоподъемность, кН |
||
|
|
до 30 |
40-60 |
свыше 60 |
Удельное напорное усилие, кН/см Удельное выглубляющее усилие,кН/см |
Гусеничная Колесная Гусеничная Колесная |
0.25-0.40 0.15-0.30 0.20-0.35 |
0.40-0.60 0.25-0.40 0.25-0.40 |
свыше 0.60 свыше 0.40 свыше 0.30 |
Центр давления и распределения нагрузки по мостам определяются положением центра тяжести машины в продольном направлении с грузом и без него. Координату центра давления Xd порожнего и нагруженного погрузчика следует определять для транспортного положения рабочего оборудования и при максимальном вылете. Положение центра давления относительно оси ведущей звездочки нагруженного гусеничного погрузчика
Xd =(Gп Xп+Qн ан )/(Gп+QН ) , (1.18)
где п — координата центра тяжести погрузчика от оси ведущей звездочки, ан — координата центра тяжести груза в ковше от оси ведущей звездочки.
Плечо центра давления для нагруженной машины относительно оси опорных направляющих колес должно превышать
d =( 1-Xd/ A) A 1/6 A. (1.19)
Статические нагрузки на мосты порожнего колесного погрузчика (Рис.1.7) определяются по формулам:
на передний мост Rп=Gп[1-(X/A)], (1.20)
на задний мост Rз =Gп(X/A). (1.21)
Нагруженность мостов колесной машины характеризуется коэффициентом распределения веса:
kр =Rп/Rз=(A/X)-1. (1.22)
Для порожней машины рекомендуется принимать значения коэффициентов kр равными 0.67 — 0.82.
Для груженой машины нагрузки, приходящиеся на мосты определяются по формулам:
на передний мост RПГ = GП (1- X/A) + QН (1+aг /A), (1.23)
на задний мост RЗГ = GП (X/A)- Qн (aг / A). (1.24)
Коэффициент распределения для груженой машины (kрг ) при транспортном положении ковша должен составлять 2.3 — 4.0.
Статическое удельное давление на опорную поверхность характеризует проходимость машины и возможность ее работы на различных основаниях. При жесткой подвеске ходовой части удельное давление по длине гусениц распределяется по закону прямоугольной трапеции, центр тяжести которой находится против центра давления машины. Удельное давление под передним опорным колесом
qп =2q0 {3[(Xd -CТ )/(A1 +lЗВ )]-1}, (1.25)
под задним катком qЗ = 2q0 {2- 3[(Xd -CТ )/(A1 +lЗВ )] , (1.26)
где q0 — среднее статическое удельное давление.
q0 =(Gп+Qн)/ [2b(A1 +lзв)], (1.27)
где b — ширина гусеницы, Cт — расстояние от оси ведущей звездочки (Рис. 1.8.) до оси первого опорного катка, A1 — расстояние между осями опорных катков. (Для порожнего погрузчика Qн=0).
Для колесных погрузчиков среднее удельное давление может быть принято равным внутреннему давлению воздуха в шине.
Высота разгрузки ковша Hр (Error: Reference source not found, Error: Reference source not found) — наибольшее расстояние от опорной поверхности до режущей кромки основного ковша при максимальном угле разгрузки — выбирается в зависимости от типоразмера машины и транспортных средств, с которыми предназначен работать погрузчик по ГОСТ 12568 — 67. Высота разгрузки может быть определена по формуле:
Нр=hт+hр, (1.28)
где hт — наибольшая высота бортов транспортных средств, обслуживаемых погрузчиком,
hр — дополнительный зазор, выбираемый с учетом опрокидывания ковша и работы на неподготовленном основании равным 300 — 500 мм.
Заглубление ковша W — наибольшая величина заглубления режущей кромки основного ковша, установленного под углом 5 — 7 градусов к опорной поверхности. Данный параметр определяет возможность разработки погрузчиком грунтов при резком изменении уклонов опорной поверхности. Величина W выбирается в зависимости от типоразмера погрузчика от 300 до 400 мм.
Вылет рабочего органа L — расстояние от передних выступающих частей базового трактора до режущей кромки ковш при наибольшей высоте разгрузки Hр. Величина L принимается по ГОСТ 12568 — 67 или определяется по формуле:
L=(BТ /2) +b, (1.29)
где BТ — ширина кузова транспортного средства,
b — расстояние между погрузчиком и транспортным средством при разгрузке, необходимое по условиям безопасности работы и равное 150 — 200 мм.
Угол запрокидывания ковша в нижнем положении и угол разгрузки в верхнем положении по ГОСТ 12568 — 67 должны составлять не менее 40 и 50 градусов, соответственно. При проектировании погрузчиков рекомендуется принимать угол запрокидывания ковша при нижнем положении стрелы 42 — 46 градусов. Угол разгрузки основного ковша в промежуточных положениях стрелы должен быть не менее 45 градусов.
