Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет устойчивости козлового кранаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Во время работы на кран, кроме собственного веса и веса поднимаемого груза, действуют силы инерции, возникающие при торможении тележки с грузом и передвигающегося крана. Усилия, действующие на элементы крана, определяются по правилам статики сооружений. Сечения элементов крана подобраны с допускаемым напряжением от основных нагрузок не более 1400 кгс 1см. Козловой кран имеет большую поверхность и оказывает значительное сопротивление ветру. При расчете кранов следует различать ветровую нагрузку на краны в рабочем состоянии, под которой следует понимать предельное давление ветра, когда еще возможна работа крана, и ветровую нагрузку на краны в нерабочем состоянии, т. е. предельное давление ветра, на которое должен быть рассчитан кран в нерабочем состоянии (без груза). Давление ветра на квадратный метр поверхности крана при расчете его на устойчивость во время работы и при расчете конструкций принимается 25 кгс/м2. В нерабочем состоянии ветровую нагрузку для расчета следует принимать в соответствии с ГОСТ 1451—65. Определение устойчивости козлового крана следует производить только для нерабочего состояния, так как при работе кран имеет большие коэффициенты запаса устойчивости.
Рисунок 6.1 – Запас грузовой устойчивости вдоль подкранового пути.
Рисунок 6.2 – Запас грузовой устойчивости поперек подкранового пути. Коэффициентом собственной устойчивости козлового крана называется отношение момента от веса крана с учетом уклона пути относительно ребра опрокидывания к моменту от ветровой нагрузки нерабочего состояния относительно опорной плоскости.Грузовая устойчивость крана от действий полезных нагрузок при возможном опрокидывании его вперёд (в сторону стрелы и груза) обеспечивается в том случае, если выполняется неравенство:
где К1-коэффициент грузовой устойчивости, принимаемый для горизонтального пути без учёта дополнительных нагрузок равным 1,4,а при наличие ветра, инерционных сил, влияние наибольшего допустимого уклона пути 1,15; МГ - момент, создаваемый рабочим грузом относительно ребра опрокидывания; МП - момент всех прочих нагрузок, действующих относительно того же ребра (удерживающий момент). Для определения коэффициента грузовой устойчивости используем следующую развернутую формулу:
Собственную устойчивость крана определяем при отсутствии полезных нагрузок. Коэффициент собственной устойчивости крана определяем по формуле:
В этих формулах: G – вес крана – 35т; Q – вес наибольшего груза – 5т; l – расстояние от оси вращения крана до центра тяжести подвешенного груза при установке крана на горизонтальной поверхности – 3м; m – расстояние от центра тяжести подвешенного наибольшего груза при установке крана на горизонтальной плоскости до ребра опрокидывания – 2,2м; с – расстояние от плоскости, проходящей через ось вращения крана параллельно ребру опрокидывания, до центра тяжести крана – 0,5м; H – расстояние от головки стрелы до центра тяжести подвешенного груза – 2,5м; h1 – расстояние от головки стрелы до плоскости, проходящей через точки опорного контура – 4,5м; h – расстояние от центра тяжести крана до плоскости проходящей через точки опорного контура – 1м; V – скорость подъёма груза -0,14м/с; V1 – скорость передвижения крана – 12,5м/с; n – частота вращения крана, об/мин; t – время неустановившегося режима работы механизма подъёма – 0,5мин; t1 – время неустановившегося режима работы механизма передвижения – 15сек; W – сила давления ветра на кран – 0,63кН; W1 – сила давления на подветренную площадь груза – 0,3кН; W2 – сила давления ветра, действующая перпендикулярно ребру опрокидывания и параллельно плоскости, на которой установлен кран – 1,8кН; h2 – расстояние от плоскости, проходящей через точки опорного контура, до центра приложения ветровой нагрузки – 3м; α – угол наклона крана (пути), α=0.Определяем коэффициент грузовой устойчивости:
Определяем коэффициент собственной устойчивости:
Вычисленные значения коэффициентов грузовой и собственной устойчивости крана превышают допустимые значения, следовательно, обеспечивается безопасная эксплуатация крана.[18]
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-25; просмотров: 1788; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |