Студопедия — Практическая работа № 3. ?блица 2 - НАИМЕНЬШЕЕ ДОПУСКАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА е ПО НОРМАМ РОСТЕХНАДЗОРА Тип грузоподъемной машины Тип привода Режим работы e
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практическая работа № 3. ?блица 2 - НАИМЕНЬШЕЕ ДОПУСКАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА е ПО НОРМАМ РОСТЕХНАДЗОРА Тип грузоподъемной машины Тип привода Режим работы e






«Расчет параметров лебедки»

.

Цель работы: научиться определять размеры канатного барабана механизма подъема мостового карана

 

Задание:

Определить и проверить размеры канатного барабана механизма подъема мостового крана с заданной грузоподъемностью – Q, т; масса подвески – G, кг; диаметр каната – dк, мм и материал барабана (по варианту). Высота подъёма – Н, м. Число блоков крюковой подвески – Zбл. Режим работы – средний. Привод механизма – машинный.

Расчетная часть

1 Диаметр барабана – Dб, мм

 

(мм),

где – диаметр каната, мм;

e– коэффициент, зависящий от типа грузоподъёмной машины и режима её эксплуатации (Таблица 2.1).

Диаметр барабана округляем до целого значения, кратного10.

2 Толщина стенки барабана – δ, мм

2.1Для чугунного барабана:

δ = 0, 02 Dб+ (8…10) (мм)

Должна быть не менее 12 мм.

2.2 Для стального барабана:

δ = (1…1, 2) dк (мм)

Толщину стенки барабана округляем до значения, кратного 0, 5.

 

Таблица 2 - НАИМЕНЬШЕЕ ДОПУСКАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА е ПО НОРМАМ РОСТЕХНАДЗОРА

Тип грузоподъемной машины Тип привода Режим работы e
Грузоподъемные машины всех типов, кроме стреловых кранов, электрических талей и лебедок Ручной Машинный – Легкий Средний Тяжелый  
Краны стреловые Ручной Машинный – Легкий Средний Тяжелый  
Тали электрические - -  
Грейферные лебедки ГПМ, кроме стреловых кранов и электрических талей - -  
Грейферные лебедки стреловых кранов - -  
Лебедки для подъема грузов или людей - -  

 

3 Шаг нарезки – t, мм

t= dк+ (2…3) (мм)

4 Радиус канавки – r, мм

r = (0, 53…0, 54) dк (мм)

Радиус канавки округляем до целого значения.

 

5 Длина барабана – l, м

l= (м),

где Кп – кратность полиспаста (Приложение)

Dб – диаметр барабана, м

t – шаг нарезки, м;

Н – высота подъёма, м;

Zбл – число блоков крюковой подвески (по варианту)

l с– длина ступицы колеса, м; l с=0, 07 м.

Длину барабана округляем c точностью до 0, 1 м.

 

6 Проверка стенок барабана на сжатие – σ сж, Н/м2

σ сж = (Н/м2),

где F1- максимальное усилие на одну ветвь каната, Н:

где Q – грузоподъемность крана, кг;

G – масса подвески, кг;

Zk – число несущих ветвей (Приложение);

–КПД полиспаста (Приложение).

δ – толщина стенки барабана, м;

t – шаг нарезки, м;

Проверим условие: σ сж ≤ [σ ] сж

[σ ] сж= 800· 105 Н/м2 (для чугуна)

[σ ] сж= 1100· 105 Н/м2 (для сталей)

Если условие σ сж не выполнено, то надо увеличить толщину стенок барабана

 

Рисунок - 3 Механизм подъема мостового крана.

7 Определяем статическую мощность двигателя

,

где - сила тяжести поднимаемого груза, Н,

- скорость подъёма груза, м/мин,

- КПД механизма

По каталогу крановых двигателей выбираем двигатель переменного тока типа МТ-62-10 со следующими техническими данными: , , ПВ=25%, маховый момент ротора муфты и тормозного шкива .

8. Скорость каната на барабане

где - кратность полиспаста,

- скорость подъёма груза, м/мин.

9. Определяем частоту вращения вала барабана

,

где - скорость каната на барабане, м/мин,

- диаметр барабана, м.

10. Находим передаточное число редуктора

, где

- число об/мин двигателя,

- частота вращения вала барабана, об/мин.

Зная мощность, передаточное число и режим работы двигателя, выбираем типовой горизонтальный двухступенчатый цилиндрический редуктор.

11. Определяем статический момент на валу электродвигателя

12. Определяем динамический момент поступательно движущихся масс

 

13. Определяем динамический момент вращающихся масс

, где

- маховый момент ротора, муфты и тормозного шкива, ,

g – единица свободного падения тела,

tp – время разгона двигателя, с.

8. Находим пусковой момент на валу двигателя

14. Определяем перегрузку двигателя при пуске

, что допускается.

Вывод: в данной практической работе были произведены расчёты привода механизма подъёма груза тележкой мостового электрического крана.

 

Литература:

1.Александров М.П. «Подъёмно-транспортные машины» стр 199-214

2.Дедоков В.П. «Грузоподъёмные и транспортные устройства». стр 225-239

3. Конспект лекций.

Тип двигателя Рн, кВт, при ПВ=40% nн, об/мин cos φ н η н% Mmax, Н*м Mn, Н*м ln при 380 B, A J, кг*м2 Мас­са, кг
MTKF011-6 1, 4   0, 66 61, 5       0, 02  
MTKF012-6 2, 2   0, 69         0, 0275  
MTKF111-6 3, 5   0, 79         0, 045  
MTKF 112-6     0, 74         0, 065  
MTKF211-6 7, 5   0, 77 75, 5       0, 11  
MTKF311-8   9 10 0, 76 77, 5       0, 213  
MTKF312-6     0, 78         0, 3  
MTKF411-6     0, 79 82, 5       0, 475  
MTKF412-6     0, 78 83, 5       0, 638  
MTKF311-8 7, 5   0, 71 73, 5       0, 275  
MTKF312-8     0, 74         0, 388  
MTKF411-8     0, 71         0, 538  
MTKF412-8     0, 69 80, 5       0, 75  
МТКНШ-6     0, 7         0, 045  
МТКН 112-6 4, 5   0, 75 71, 5       0, 065  
МТКН211-6     0, 7         0, 11  
МТКН311-6     0, 76 77, 5       0, 213  
МТКН312-6     0, 78         0, 3  
МТКН411-6     0, 79 82, 5       0, 475  
МТКН412-6     0, 78 83, 5       0, 638  
МТКН311-6 7, 5   0, 71 73, 5       0, 275  
МТКН312-8     0, 74       0, 388  
МТКН41Т-8     0, 71         0, 538  
МТКН412-8     0, 69 80, 5       0, 75  
МТКН511-8     0, 77         1, 075  
МТКН512-8     0, 78         1, 425  

Таблица №3 - Крановые электродвигатели серии MTF с фазным ротором 50 Гц,

И 500 В

Тип двигателя Рн, кВт, при ПВ=40% nн, об/мин cosφ н η н, % Мmах, Нм J, кг*м2 Масса, кг
MTF011-6 1'4   0, 65 61, 5   0, 0213  
MTF012-6 2, 2   0, 68     0, 0288  
MTF111-6 3, 5   0, 73     0, 0488  
MTF112-6     0, 7     0, 0675  
MTF211-6 7, 5   0, 7     0, 115  
MTF311-6     0, 69     0, 225  
MTF312-6     0, 73     0, 313  
MTF411-6     0, 73 83, 5   0, 5  
MTF412-6     0, 71 85, 5   0, 675  
MTF311-8 7, 5   0, 68     0, 275  
MTF312-8     0, 71     0, 388  
MTF411-8     0, 67     0, 538  
MTF412-8     0, 63     0, 75  
МТН111-6     0, 67     0, 0488  
МТН112-6 4, 5   0.71     0, 0675  
МТН211-6     0, 64     0, 115  
МТН311-6     0, 69     0, 225  
МТН312-6     0, 73     0, 313  
МТН411-6     0, 73 82, 5   0, 5  
МТН412-6     0, 71 84, 5   0, 675  
МТН512-6     0, 79     1, 018 -
МТН611-6     0, 85     3, 275 -
МТН612-6     0, 85     4, 125 -
МТН613-6     0, 84     5, 1 -
МТН311-8 7, 5   0, 68 71, 5   0, 275  
МТН312-8     0, 69     0, 313  
МТН411-8     0, 67     0, 538  
МТН412-8     0, 63 80, 5   0, 75  
МТН511-8     0, 72     1, 075  
МТН512-8     0, 74     1, 425  
МТН611-10     0, 72     4, 25  
МТН612-10     0, 78     5, 25  
МТН613-10     0, 72     6, 25  
МТН711-10     0, 69 89, 5      
МТН712-10     0, 7 90, 3      

Таблица 4- Сведения о редукторах ГПМ

Типоразмер B L l3 L4 L5 L10 d1 m b
Ц2-250                  
Ц2-300                  
Ц2-350                  
Ц2-400                  
Ц2-500                  

Зубчатый конец тихоходного вала: z=40, модуль m. Суммарное межосевое расстояние аW, мм, входят в обозначение типоразмера, мм. КПД=0, 96.

Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу Fу, *104Н

 

Типоразмер редуктора Л С Т ВТ Масса, кг
16% 25% 40% 60%
Ц2-250 1, 25 1, 25 1, 25 0, 63  
Ц2-300 2, 0 1, 7 1, 4 0, 8  
Ц2-350 3, 2 2, 5 1, 8 1, 0  
Ц2-400 3, 2 2, 5 2, 0 1, 4  
Ц2-500 5, 0 4, 0 2, 5 2, 0  

 

Таблица 5 - Группы классификации, коэффициенты hi, zp, ПВ %.

  Группа квалификации механизма по ИСО 4303/1 Коэффициент использования каната Коэффициент выбора диаметра барабана и блоков
подвижные канаты неподвижные канаты барабана h блока h1 уравнительного блока h2
М1 3, 15 2, 5 11, 2 12, 5 11, 2
М2 3, 35 2, 5 12, 5 14, 0 12, 5
М3 3, 55 3, 0 14, 0 16, 0 12, 5
М4 4, 0 3, 5 16, 0 18, 0 14, 0
М5 4, 5 4, 0 18, 0 20, 0 14, 0
М6 5, 6 4, 5 20, 0 22, 4 16, 0
М7 7, 1 5, 0 22, 4 25, 0 16, 0
М8 9, 0 5, 0 25, 0 28, 0 18, 0

Контрольные вопросы

1. Устройство барабанов.

2. Способы крепления каната на барабане.

3. По каким нормам бракуется барабан.

Варианты задания

  № вар. Грузоподъемность крана – Q, т Масса подвески – G, кг Высота подъёма – Н, м Диаметр каната – dк, мм 𝝑 гр, м/мин Число блоков крюковой подвески – Zбл материал барабана
        16, 5     Сталь
        16, 5     Чугун
        16, 5     Сталь
        16, 5     Чугун
        16, 5     Сталь
              Чугун






Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 916. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия