
- •1. Назначение, устройство и техническая характеристика.
- •2. Тяговый расчет
- •3. Расчет мощности силовой установки
- •4. Определение времени исполнения полного хода для гидроцилиндров рабочего оборудования.
- •5. Расчет производительности
- •6. Расчет усилий в элементах рабочего оборудования
- •6.1 Определение усилий на режущем контуре ковша обратной лопаты при копании цилиндром рукояти
- •6.2 Определение усилий в шарнире ковша
- •6.3 Определение усилий в шарнире рукояти
- •6.4 Определение усилий в шарнире стрелы
- •7. Расчет привода гусеничного хода
- •8. Расчет грейфера
- •9. Расчет ковша
- •10. Расчет на прочность рукояти
- •11. Расчет на прочность стрелы
- •12. Расчет гидроцилиндра рукояти
- •13. Расчет устойчивости
- •14. Организация работ
- •17. Научно-исследовательская часть
- •Заключение
6.3 Определение усилий в шарнире рукояти
Величина и направление усилий в шарнире рукояти может быть определена графическим путем построения силовых многоугольников.
Откладываем
в масштабе (в 1 см 1000 даН) вектор усилий
по величине и направлению.
Из
конца вектора усилия
откладываем вектор весовых нагрузок,
включая массу грунта в ковше.
где
–
масса рабочего оборудования, подвижного
относительно шарнира ковша в кг;
–
масса
ковша
–
масса
тяги
–
масса
коромысла
–
масса
цилиндра ковша
–
масса
рукояти
–
половина
массы цилиндра рукояти
–
масса
грунта в ковше
–
количество
положений ковша
–
номер
положения.
Из
конца вектора
откладываем по величине и направлению
вектор
.
Величина его постоянное, а направление
переменное, соответствующее позиции
копания.
Замыкающий
вектор силового многоугольника по
величине и направлению соответствует
вектору усилия в шарнире ковша
.
Величину
усилия
получаем путем замера величины вектора
усилия
и перемножением его величины на силовой
масштаб
.
Подсчет
значения
и
приведен в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Подсчет усилий в шарнире рукояти
Расчетное положение |
|
k‑1 |
n‑1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3600 |
8–1=7 |
0 |
0 |
0 |
925 |
23200 |
23,1 |
В 1 см 1000 даН |
23100 |
2 |
4560 |
1 |
1/7 |
143 |
1068 |
27,1 |
27100 | |||
3 |
5720 |
2 |
2/7 |
286 |
1211 |
28,9 |
28900 | |||
4 |
6220 |
3 |
3/7 |
428 |
1353 |
29,7 |
29700 | |||
5 |
6130 |
4 |
4/7 |
572 |
1498 |
29,8 |
29800 | |||
6 |
5680 |
5 |
5/7 |
715 |
1640 |
29,5 |
29500 | |||
7 |
4870 |
6 |
6/7 |
857 |
1782 |
29,4 |
29400 | |||
8 |
3190 |
7 |
1 |
1000 |
1925 |
29,4 |
29400 |
6.4 Определение усилий в шарнире стрелы
Величина и направление усилий в шарнире стрелы может быть определена графическим путем построения силовых многоугольников.
Откладываем вектор весовых нагрузок, включая массу грунта в ковше.
–
масса
узлов подвижных относительно шарнира
стрелы включая массу грунта в ковше, в
кг;
–
половина
массы цилиндра рукояти
–
масса
стрелы,
–
масса
двух цилиндров стрелы.
Из
конца вектора
откладываем по величине и направлению
вектор
.
Величина его переменная, а направление
постоянные.
Замыкающий
вектор силового многоугольника по
величине и направлению соответствует
вектору усилия в шарнире стрелы
.
Величину усилия
получаем путем замера величины вектора
усилия
и перемножением его величины на силовой
масштаб
Подсчет
значения
и
приведен в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Подсчет усилий в шарнире стрелы.
Расчетное положение |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3600 |
925 |
1068 |
1993 |
55200 |
29,6 |
В 1 см 2000 даН |
59200 |
2 |
4560 |
1068 |
2136 |
68700 |
37 |
74000 | ||
3 |
5720 |
1211 |
2280 |
76000 |
41 |
82000 | ||
4 |
6220 |
1353 |
2422 |
56800 |
38 |
76000 | ||
5 |
6130 |
1498 |
2565 |
45400 |
25,5 |
51000 | ||
6 |
5680 |
1640 |
2708 |
21400 |
13 |
26000 | ||
7 |
4870 |
1782 |
2850 |
1735 |
10,6 |
21200 | ||
8 |
3190 |
1925 |
3000 |
17150 |
3,5 |
-7000 |