- •1.Назначение габаритов судового хода.
- •2.Проектирование прорезей
- •3.Оценка устойчивости дноуглубительной прорези
- •3.1. Построение плана течений по способу плоских сечений.
- •3.2. Расчет гидравлических элементов потока в расчетных струях.
- •3.3 Расчет деформаций прорези.
- •4. Определение объемов дноуглубительных работ.
- •4.1. Составление схем обвехования прорезей.
- •4.2. Определение объемов выемки грунта.
- •5. Определение расчетной производительности землесоса.
- •5.1. Построение контрольных графиков по данным натуральных испытаний землесоса.
- •5.2. Построение рабочей и кавитационной характеристик насоса на воде.
- •5.3. Построение характеристик трубопровода на воде.
- •5.4. Пересчет характеристик насоса с воды на смесь.
- •5.5 Пересчет с воды на смесь характеристики грунтопровода.
- •5.5.1.Определение потерь напора в напорном трубопроводе при работе на воде.
- •5.5.2. Определение потерь напора по длине и суммы местных потерь
- •5.5.3. Пересчет с воды на смесь потерь напора по длине в напорном трубопроводе
- •5.5.4. Пересчет с воды на смесь суммы местных потерь и геодезическогоподъемав напорном трубопроводе
- •5.5.5. Пересчет характеристики всасывающего трубопровода с воды на смесь.
- •5.5.6. Определение полных потерь энергии в грунтопроводе при движении смеси.
- •5.6. Построение характеристики насоса и трубопровода при работе
- •5.7. Определение ограничений работы землесоса.
- •5.8. Определение расчетной производительности землесоса по грунту.
- •5.8.1. Выбор расчетной производительности землесоса по смеси и расчетного значения относительной плотности смеси
- •5.8.2. Определение расчетных значений действительной, расходной
- •5.8.3. Вычисление расчетной производительности по грунту
- •6. Составление технологической карты работы землесоса.
- •7. Составление баланса времени землесоса
- •8. Выбор многочерпакового снаряда
- •9. Составление технологической карты работы многочерпакового снаряда.
- •10. Определение количества шаланд
- •11. Определение стоимости извлечения грунта.
- •11.1. Определение стоимости извлечения несвязного грунта.
- •11.2. Определение стоимости извлечения связного грунта.
- •Список использованной литературы
8. Выбор многочерпакового снаряда
и определение его расчетной производительности.
Исходя из объема дноуглубительных работ на прорези в связном грунте Vп и приняв коэффициент эксплуатации многочерпакового снаряда Кэ=0,6, можно найти производительность снаряда, для разработки прореза за 5 суток (t=120 ч).
м3/ч. (43)
Для разработки прорези в связном грунте выбирается многочерпаковый снаряд МШН - Р - 150.
Расчетная производительность снаряда находится путем умножения его технической производительности на расчетный коэффициент снижения производительности Кр:
. (44)
В
качестве расчетного коэффициента
берется наименьший из двух: или
коэффициент снижения производительности
по роду грунта
,
или коэффициент снижения производительности
по толщине снимаемого слоя Ксл.
Коэффициент Кг=0,65.
Коэффициент Ксл определяется
исходя из средней толщины снимаемого
слоя на прорези hсн=1,26м
по соотношению Ксл=2 hсн
/а, где а - вылет черпака. При hсн
/а>0,5 → Ксл = 1. Вылет
черпака находится по емкости черпака
wч:
. (45)
Определив
расчетную производительность серийного
снаряда, находят рабочее время
и
валовое время
,
где
- коэффициент использования снаряда по
времени, равный 0,80.
9. Составление технологической карты работы многочерпакового снаряда.
Производительность
многочерпакового снаряда находится в
прямой зависимости от значения подачи
земснаряда вперед по становому тросу
lс, скорости
папильонирования
и толщины снимаемого (срезаемого) слоя
hсн, а также от скорости
движения черпаковой цепи
,
вместимости черпака
и степени его использования.
Так как скорость черпаковой цепи на каждом объекте работы подбирают опытным путем, стремясь достичь наибольшего ее значения, то режимом работы земснаряда и его производительностью управляют, регулируя скорость папильонирования , которая определяется по формуле:
,
м/мин (46)
где:
- площадь стружки папильонажной ленты
грунта, м2;
φ = 0,95 - коэффициент неполноты объема снимаемой стружки из-за криволинейности очертаний зева черпака.
При определении расчетной производительности на толщинах снимаемого слоя hсн<0,5а расчетный коэффициент снижения Кр выбирается путем сравнения коэффициентов Кг и Ксл. На больших толщинах (hсн≥0,5а) учитывается только коэффициент Кг.
Площадь стружки папильонажной ленты определяется по формуле:
(47)
Значение
подачи lс
зависит от того, тонкие или толстые слои
разрабатываются земснарядом. При работе
папильонированием на толстых слоях
связного грунта подачу вперед
ограничивается значением радиального
вылета черпака
,
и назначают равной:
(48)
Подача снаряда на тонких слоях назначается исходя из длины шлейфа черпаковой цепи S:
(49)
Значения длины шлейфа снимаются с графика зависимости длины шлейфа от глубины черпания S = f(Нч). Данные для построения графика S = f(Нч) (рис.18) представлены в табл. 20.
Таблица 20.
Значения длины
шлейфа S при шаге цепи
.
№ п/п |
Глубина черпания Нч |
Длина шлейфа S |
||
|
значение |
|
значение |
|
1 |
Нч = hс |
0,9 |
S = 3,5tц |
4,62 |
2 |
Нч = Нч.опт. |
3,6 |
S = 1,5tц |
1,98 |
3 |
Нч = Нч.max. |
7,5 |
S = 0,5tц |
0,66 |
В целях предупреждения смятия грунта боковыми поверхностями черпаков и обеспечения заданной глубины разработки (чистоты разработки дна) необходимо, чтобы следы, оставляемые отдельными черпаками, перекрывались на величину не менее 0,4-0,5 ширины черпака. Поэтому максимальная скорость папильонирования ограничивается ее предельным значением, определяемым по формуле:
(50)
где:bч = 1,22а = 1,22∙0,7= 0,854 м - ширина зева черпака;
= 17,0мин-1 - число черпаков, проходящих через верхний барабан за минуту (скорость черпаковой цепи).
Скорости
папильонирования должны проверяться
на соблюдение неравенства
Технологическая карта (табл. 21) составляется для двух глубин черпания Н = 4 и 7м.
Таблица 21
Технологическая карта
для многочерпакового снаряда МШН-Р-150
технической производительностью Qг = 150м3/ч
при скорости черпаковой цепи = 171/мин
Нч/S, м |
hсн, м |
Значение коэффициента снижения производительности |
а, м |
ар, м |
lс, м |
Fл, м2 |
Qp, м3/ч |
Un, м/мин |
|||||||
Кг |
Ксл |
Кр |
|||||||||||||
4/1,8 |
0,2 |
0,65 |
0,57 |
0,57 |
0,7 |
|
1,35 |
0,27 |
85,5 |
5,56 |
|||||
0,4 |
1,14 |
0,65 |
0,7 |
|
1,35 |
0,54 |
97,5 |
3,17 |
|||||||
0,6 |
1,71 |
0,65 |
0,7 |
|
1,35 |
0,81 |
97,5 |
2,11 |
|||||||
0,8 |
2,29 |
0,65 |
|
0,63 |
0,63 |
0,50 |
97,5 |
3,39 |
|||||||
1,0 |
2,86 |
0,65 |
|
0,63 |
0,63 |
0,63 |
97,5 |
2,72 |
|||||||
1,2 |
3,43 |
0,65 |
|
0,63 |
0,63 |
0,76 |
97,5 |
2,26 |
|||||||
7/0,8 |
0,2 |
0,65 |
0,57 |
0,57 |
0,7 |
|
0,6 |
0,12 |
85,5 |
12,50 |
|||||
0,4 |
1,14 |
0,65 |
0,7 |
|
0,6 |
0,24 |
97,5 |
7,13 |
|||||||
0,6 |
1,71 |
0,65 |
0,7 |
|
0,6 |
0,36 |
97,5 |
4,75 |
|||||||
0,8 |
2,29 |
0,65 |
|
0,63 |
0,63 |
0,50 |
97,5 |
3,39 |
|||||||
1,0 |
2,86 |
0,65 |
|
0,63 |
0,63 |
0,63 |
97,5 |
2,72 |
|||||||
1,2 |
3,43 |
0,65 |
|
0,63 |
0,63 |
0,76 |
97,5 |
2,26 |
|||||||
