Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Грузоподъемные машины. Расчет автомобильного крана. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
3.6.2. Проверка устойчивости при динамических испытаниях выполне- на при следующих условиях: кран поднимает и совершает все возможные дви­жения с грузом, на 10 % превышающим номинальную грузоподъемность при воздействии дополнительных нагрузок. Коэффициент условий работы будет иметь прежнее значение: m0 = 0,948.
Таблица 3.7
Моменты сил тяжести частей крана относительно ребра опрокидывания
Наименование
узлов
автокрана
, кН
Позиция на схеме к
рис. 2.1
i
Сила тяжести узла
G
узла до ребра опро-
Расстояние от ЦТ
Момент сил тяже-
кидывания е, м
·e, кН·м
i
сти до ребра опро-
кидывания
М = G
1 Шасси автомобиля * 79 4,93 389 2 Опорная рама* 25,5 2,70 68,9 3 Опорно-поворотный круг* 3,82 2,40 9,17 4 Поворотная платформа* 22,56 3,20 72,2 5 Контргруз * 18,64 4,62 86,1 6 Лебедка грузовая* 7,84 4,73 37,1 7 Механизм поворота* 3,82 2,85 10,9 8 Корпус гидроцилиндра* 4,8 2,05 9,84 9 Шток гидроцилиндра* 1,57 2,2 3,45 10 Кабина управления* 4,41 2,2 9,7
11 Грузовой полиспаст** 3,73 2,1 7,83
12-1 Корневая секция стрелы* 9,42 2,65 25 12-2 Выдвижная секция* 7,53 0,63 4,74
12-3 Выдвижная секция** 6,59 1,0 6,59
Сумма моментов веса частей крана относительно ребра опрокидыва­ния, совпадающие по направлению с удерживающим моментом
*
ΣМ
= 726
Сумма моментов веса частей крана относительно ребра опрокидыва- ния, совпадающие по направлению с опрокидывающим моментом
**
ΣМ
= 14,4
Удерживающий момент также принимаем прежним Mу = 775 кН·м.
Опрокидывающий момент при динамических испытаниях определяем по
формуле
Н
M
= M
о
= Mиг+Mип +Mив = 566 +191+29,8 =787 кН·м
оид
Нормативный опрокидывающий момент груза при динамических испыта-
ниях
Mиг =1,1Gгр ·b = 1,1·245,2·2,1 = 566 кН·м.
31
Момент от нормативных динамических нагрузок при подъеме стрелы и
груза
ЕЕАМ кН·м
сгоип
3
191)08,084,2(107,52)(2
=+=+=
Потенциальная энергия системы "кран – груз"
А
= ΣВG·У
о
цтв+Gгрhгр
= 90,91·3,25+1,1·245,2·22= 6230= 6,23·103 кДж.
Кинетическая энергия груза при совмещении операций подъема стрелы и
груза
Е
= 0,5{[V
гр
2
+(ωс lс)2](1,1Q+m11) =
гр
=0,5{[0,12 +(0,02·22)2](1,1·25+0,38) = 2,84, к Дж.
Угловая скорость крюковой обоймы при изменении угла наклона стрелы от
горизонтального до 75° за заданное время полного изменения вылета
ω
=2π·β / 360·t
с
= 2·3,14·75/360·60 = 0,02 с-1.
выл
Кинетическая энергия стрелы
Е
= 0,5 J
с
2
= 0,5·387·103 · 0,022 = 77,4 0,08 кДж.
c·ωc
Момент инерции стрелы относительно опорного шарнира, как стержня с
равномерно распределенной массой,
Jc= (m
8-1+m8-2
+m
2
/3 = (960+768+672)·222/3 = 387·103,кг·м2 .
8-3)lc
Момент от динамической нагрузки при вращении крана
Mив= (1,1 Q·hгрLгр– Gвр Х
цтвУцтв)ωкр
2
=
= (1,1·25·22·4,5 - 9,27·0,29·5,94)0,1052=29,8 кН·м
Угловая скорость крана ωкр= πп/30 = 3,14·1/30 = 0,105, с-1.
Коэффициент устойчивости при динамических испытаниях
к
= m0·Mу / k·M
у
Н
=0,948·775/1·787 = 0,934 < 1.
о
Как видно, устойчивость крана при динамических испытаниях недостаточ­на. Необходимую устойчивость можно обеспечить увеличением опорного кон­тура до 5,6×5,6 м. В этом случае удерживающий момент будет равен
Mу = Gкр·(Х
+ Б/2) = 199,2(1,29 + 5,6/2) = 815 кН·м.
цтк
32
Опрокидывающий момент
Н
M
= Mиг+Mип +Mив = 1,1·245,2·1,7 +183+29,8= 671 кН·м ,
ои
а коэффициент устойчивости будет
к
= m0·Mу / k·M
у
Н
= 0,948·815/1·671 =1,15 >1
о
3.6.3. Проверка устойчивости при номинальных нагрузках (рабочей ус-
тойчивости) выполнена, как и в предыдущих случаях, по формуле
к
= m0·Mу / к·M
ур
Н
ог
1.
Коэффициент m0 и Mу удерживающий момент определены в предыдущих расчетах: m0 = 0,948; Mу = 815 кН. Коэффициент перегрузки к при проверке ра­бочей устойчивости учитывает влияние случайных составляющих нагрузок
к =1+к1 к2 =1+5·0.0706 =1,35
к
= 5 – коэффициент надежности при выполнении работ, не оговоренных
1
особыми условиями.
2
М
к
=
2
M
si
- коэффициент изменчивости нагрузки.
H
o
ΣМ
si
2
= M
sгр
2
+ M
sвк
2
+ M
sвг
2
+ M
sпг
2
+ M
2
среднеквадратичные отклонения
sвр
случайных составляющих нагрузок,
где M
= ксг Mгр = ксг Gгр·bгр= 0,04·245,2·1,7 =16,7 кН·ммомент от средне-
sгр
квадратичного отклонения случайной составляющей веса груза;
M
sвк
=1,25 к
свк
M
Н
=1,25 ·0,12·18,6 = 2,78 кН·м – момент от среднеквадратич-
вк
ного случайной ветровой нагрузки на кран;
M
sвг
= 0,1 M
Н
= 0,1·41 = 4,1 кН·м - момент от среднеквадратичного случайной
вг
ветровой нагрузки на груз;
M
sпг
= кдп · M
Н
= 0,015·417 = 6,25 кН·м - момент от среднеквадратичного откло-
гр
нения динамической нагрузки при работе механизма подъема,
где кдп – коэффициент динамичности.
33
5,0
=
к
дп
g
5,0
81,9
[ ]
( )
[ ]
УG
цтккр
( )
2
2
+
hG
гргр
22
+++
цткцтккр
bQУахт
192,24525,32,199
+
22
7,12525,38,229,131,20
+++
=
kvк
угрр
015,045,01,05
к
коэффициент режима включений, численно равен индексу режима работы;
р
к
= 0,45 – коэффициент управления для автокранов с гидроприводом.
у
M
= 0,006 Gгр·hгр = 0,006·245,2·19 =28 кН·ммомент от среднеквадратичного
sвр
отклонения динамических нагрузок при повороте крана.
2
М
si
к
2
M
==
H
o
476
22222
2825,61,478,27,16
++++
=
0706,0
Опрокидывающий момент при определении грузовой (рабочей) устойчи-
вости определяем по формуле
Н
M
= Mиг+Mвк +Mвг = 245,2·1,7 + 18,6 +41 = 476, кН·м.
ог
Коэффициент грузовой устойчивости
к
= 0,948·815 /1,35·476 = 1,2 > 1,15
ур
3.7. Построение грузовысотной характеристики крана
Предварительно вычисляем расстояние от шарнира стрелы до ее центра тяжести в соответствии с рис. 3.1:
секции стрелы сложены (втянуты)
l
=(rшс+0,5h
цтсс
+0,1+x
8-1
)/cos75°=[1,1+0,5·0,5+0,1+(-0,26)]/0,259=4,59м;
цтс
секции стрелы выдвинуты
l
=(rшс+0,5h
цтсв
+0,1+x
8-1
)/cos75°=[1,1+0,5·0,5+0,1+1,35]/0,259 = 10,35 м .
цтс
Удерживающий момент неповоротных частей крана относительно ребра
опрокидывания
М
= ΣН G·(X
ун
+d) = 108,3(2,13+2,8) = 533,92 кН·м.
цтн
Удерживающий момент от поворотных частей крана без стрелы
= ΣВ G(Х
М
ув
+d) = 60,33(1,17 +2,8) = 239,5 кН·м.
цтв
34
Удерживающий момент от стрелы при втянутых секциях
М
усс
= (G
8-1+G8-2+G8-3
)(rшс+d – l
cosβ) =
цтсс
=(9,42+7,53+6,59)(1,1+2,8 - 4,595 cosβ) = 23,54(3,9 – 4,595cosβ).
Удерживающий момент от стрелы при выдвинутых секциях
М
усв
= (G
8-1+G8-2+G8-3
)(rшс+d – l
cosβ) =23,54(3,9 -10,35cosβ)
цтсв
Рис. 3.1. Схема крана для построения грузовысотной характеристики
Опрокидывающий момент от груза и грузового полиспаста
= (Gгр+Gгп)(lсв cosβ –rшс – d) =(Gгр+Gгп)(lсв cosβ –3,9)
М
о
35
Грузовысотная характеристика крана построена в координатах " вылет
−++
β
−++
β
высота и масса поднимаемого груза" в соответствии с расчетной схемой на рис. 3.1. Расчетные значения точек графической грузовысотной характеристики при увеличении угла наклона стрелы через каждые 10 ° приведены в табл. 3.8. и
3.9. Графическое отображение грузовысотных характеристик крана с втянутой и выдвинутой стрелами показано на рис. 3.2.
Таблица 3.8.
Табличная грузовысотная характеристика со втянутой стрелой
Параметры
Вылет крюка Lгр= lс·cos β - rшс=
8,6·cos β -1,1, м
Высота крюка h = hшс+lc sin β = = 2,925 + 8,6 sin β , м Масса удерживаемого груза m=(Mун+Mув+M
)/1,4g(lсв cos β-rшс-d) =
усв
=
β
0 10 20 30 40 50 60 70 75
1 0,98 0,94 0,87 0,77 0,643 0,5 0,342 0,259
7,5 7,37 6,98 6,35 5,49 4,26 3,2 1,84 1,12
2,92 4,42 5,86 7,22 8,45 9.51 10,4 11,0 11,2
11,7 12 13,3 15,8 21,2 ---- ---- ---- ----
)cos595,49,3(54,235,23992,533
, т
)9,3cos6,8(81,94,1
Угол наклона стрелы β° и cos β
Табличная грузовысотная характеристика с выдвинутой стрелой
Параметры
Вылет крюка Lгр= lс·cos β - rшс=
20·cos β -1,1, м
Высота крюка h = hшс+lc sin β = = 2,925 + 20 sin β , м Масса удерживаемого груза m=(Mун+Mув+M
)/1,4g(lсв cos β-rшс-d) =
усв
=
)9,3cos20(81,94,1
β
Таблица 3.9.
Угол наклона стрелы β° и cos β
0 10 20 30 40 50 60 70 75 1 0,98 0,94 0,87 0,77 0,643 0,5 0,342 0,259
18,9 18,5 17,7 16,3 14,3 11,76 10 5,74
2,92 6,4 9,76 12,9 15,8 18,3 20,3 21,7
2,8 2,9 3,1 3,5 4,3 7,7 8,9 19,4
)cos35,109,3(54,235,23992,533
т,
4,08
22,2
36
Рис. 3.2. Графические грузовысотные характеристики крана со втянутой (1,2) и выдвинутой
(3,4) стрелой: 1, 3 – грузовые характеристики; 2, 4 – высотные характеристики
4. Расчет механизма поворота
4.1. Исходные условия для расчета механизма поворота.
1. Для расчета механизма поворота используем расчетную схему крана, изображенную на чертеже общего вида формата А1, полученную в результате общего расчета крана.
2. Кинематическую схему механизма поворота принимаем по рис. 4.1.
3. Максимальная грузоподъемность крана на минимальном вылете L
= 4,28м согласно грузовой характеристике составляет Q = 25 т.
мин
4. Частота вращения крана согласно заданию n = 1 об/мин.
5. Силу тяжести поворотной части принимаем из табл. 3.1. ΣGв= 90,91 kH.
6. Расстояние от оси вращения крана до центра тяжести его поворотной части х
7. Диаметр выбранного роликового опорно-поворотного устройства 6 по
осям тел качения D венца ddк= 1218 мм; число зубьев на венце zк = 88; модуль зубьев m =14 ; ши­рина зубьев колеса bк = 90 мм.
8. Момент сопротивления ветра повороту М
9. Момент ветра груза на ОПУ M
10. Предельно допустимый уклон опорной рамы крана β ≤ 3°.
11. Группу режима работы механизма поворота принимаем такую же, как
и для всего крана.
= - 0,29 м (табл.3.2).
цтв
= 1,443 м; диаметр делительной окружности зубчатого
1опу
свп
= 37,86 кН·м.
вго
= 2, 99 кН·м (табл. 3.5).
37
4.2. Определение сопротивлений повороту крана
Активными силами сопротивления повороту являются силы трения в опорно-поворотном устройстве, сила давления ветра на боковую площадь кра­на, составляющая сил тяжести поворотной части при угле уклона поворотной платформы β ≤ 3°.
Момент сил трения в опорно-поворотном устройстве определяем в зави- симости от отношения М
опу
/ F
g опу
.
Суммарная вертикальная нагрузка на ОПУ
F
= ΣGв +gQ = 90,91+ 9,81·25 = 336,16кН.
g опу
Момент от нормативных составляющих нагрузок, действующих на ОПУ относительно оси, проходящей через центр ОПУ нормально к плоскости подве­са стрелы в соответствии с рис. 3.4
М
= Q·g·L + ΣM
опу
во
+ M
- GΣв·X
в гр
цтв
=
= 25·9,81·4,28 + 16,03 + 37,86 - 90,9·0,29 = 1074 кН·м.
Значения ΣM
Отношение М
принимаем из табл. 3.5
во
опу
/ F
.= 1074/336,16 = 3,195 > D
g опу
/4 = 1,443/4 = 0,36, по-
опу
этому момент сил трения в ОПУ определяем по формуле
F
DМ
5,0
ω
=
443,1012,05,0
onyg
cos
сos
γ
45
 
16,336
 
°
onyопут
1
4
F
onyg
4
M
4
+=
()1033,1(5,01
ony
DF
onyonyg
1
+
()16,3361033,1(5,01
=
)1
 
11304
443,116,336
 
7,24)1
мкН
=
Сопротивление вращению от давления ветра в табл. 3.4 представлены мо­ментами сопротивления ветра, действующими на боковую поворотную часть крана ΣВ – М
= 2,99 кН·м и на груз Q – М
вбк
= 9,45 кН·м.
вбQ
Максимальное сопротивление вращению, вызванное возможным наклоном поворотной платформы к горизонту на допустимый угол β = 3°, определяем по формуле
М
= (Q + т12)g·sinβ·L
у макс
+ ΣGв·sinβ·Х
мин
цтв
=
= (25+0,38)·9,81·sin3°·4,28 + 90,91· sin3°·(- 0,29) 52 кН·м.
Момент от сил инерции при пуске и торможении механизма поворота
JJn
+
)(
М
= 12
ин
пчгркр
=
t
55,9
р
+
455,9
)6,779458000(1
мкН
,
38
Момент инерции груза Jгр как точечной массы
Jгр = Q·10³ ·Lгр² = 25·10³·4,28² 458000 кг·м².
Момент инерции поворотной платформы относительно оси вращения
Jпч = Σтпч·10³ ·Х
² = 9,27·10³·(-0,29²) = 779,6 кг·м².
цтв
Максимальный момент сопротивления вращению крана при расчете эле­ментов механизма поворота на прочность
М
макс
= М
топу
+ М
вбк+МвбQ+Му+Мин
=24,7+2,99+9,45+52+12=101,14 кН·м.
Реальная (среднеквадратичная) мощность, необходимая для поворота кра­на с грузом
]7,0)(7,0[
+++
nММММ
kpмаксувбQвбкопут
=
N
пов
=
55,9
η
мп
1]527,0)45,999,2(7,07,24[
+++
95,055,9
кВт7,7
=
=
4.3. Выбор двигателя механизма поворота
Приняв рабочее давление в гидросистеме крана р = 20 МПа, принимаем решение применить для привода механизма поворота крана аксиально­поршневой реверсируемый гидродвигатель. По табл. П.13.2 – П.13.3 останавли­ваемся на гидродвигателях типа 310.2. При номинальном числе оборотов вала двигателя 1800 об/мин крутящий момент на его валу должен быть
М
= 9,55N/nдв = 9,55·7,7/1800 = 0,0409 кН·м ≈ 41 Н·м.
дв п
Требуемый номинальный рабочий объем q гидродвигателя определяем по формуле
q =2π· М
/p·ηм=2·3,14·0,041·10³/17·106·0,9 ≈ 17 см3 .
дв п
Номинальная подача должна быть при объемном кпд гидродвигателя
η
= 0,9
об
Q = q·10-3·nдв/ηоб = 17·10-3·1800/0,9 33,6 л/мин.
Выбираем типоразмер гидродвигателя 310.2.28.00 с номинальными пара­метрами:
подача Q, л/мин – 51;
крутящий момент М, Н·м – 84 ;
39
рабочий объем этого двигателя q = 28 см3 .
Число оборотов вала двигателя с таким рабочим объемом будет составлять при подаче 33,6 л/мин
nдв = Q·η/q·10-3 = 33,6·0,9/28·10-3 = 1080 об/мин.
Общее передаточное число механизма поворота будет
iмп = nдв/nкр =1080/1= 1080
Назначаем число зубьев ведущей шестерни механизма поворота zш =19. Тогда передаточное число открытой зубчатой передачи при принятом опорно­поворотном устройстве механизма поворота будет
iоп = zк / zш = 88 / 19 4,63
Необходимое передаточное число редуктора механизма поворота
iрп = iмп/ iоп = 1080/4,63 = 233,3
4.4. Кинематический расчет редуктора механизма поворота
Большому передаточному числу механизма поворота отвечает применение
многоступенчатого планетарного редуктора.
Принятая схема редуктора (рис. 4.1) представляет собой трехступенчатый редуктор, состоящий из про­стой цилиндрической передачи первой ступени z1-z2 и двух планетарных ступеней z3-z4-z5-H2 и z6-z7-z8-H3, где Н2 и Н3 обозначены соответственно водила вто­рой и третьей ступеней. Назначаем передаточное число первой ступени редуктора i1 = 2 и количество зубьев шестерни z1 из условия неподрезания ножки зуба шестерни z1 = 20. Тогда z2 = i1 · z1 = 2·20 = 40. Передаточное число второй ступени редуктора при­нимаем i2=10.
Рис. 4.1. Кинематическая схема редуктора механизма
Тогда передаточное число третьей ступени будет
поворота
i3 = iрп / i1·i2 = 233,3/2·10 = 11,66.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]