Назначение, устройство и принцип действия бетоноукладчика

Понятие и функциональные особенности бетономешалок, их классификация и типы, структура и принцип действия. Назначение, устройство и принцип действия виброплощадки. Методика и этапы определения основных параметров бетоноукладчика, требования к нему.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 25.01.2013
Размер файла 28,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Назначение, устройство и принцип действия бетоноукладчика

Для укладки бетонной смеси в формы применяют различные бетоноукладчики. Бетоноукладчик с винтовым питателем предназначен для укладки бетонной смеси в формы при производстве напорных ЖБ труб методом гидропрессования. Он состоит из сварной рамы, установленной на трёх колесах. На раме смонтирован бункер, к нижней части которого прикреплён питатель. Вращение валу питателя сообщается четырёхскоростным электродвигателем через двухступенчатую коробку передач, цепную и клиноременную передачи. Перемещают бетоноукладчик от одной формы к другой вручную. Бункер бетоноукладчика загружается из бадьи, подаваемой мостовым краном, в любом месте формовочного цеха.

При изготовлении преднапряжённых конструкций на стендах транспортирование и выдача бетонной смеси осуществляются бетоноукладчиками с поворотными ленточными питателями, которые могут обслуживать одновременно два стенда. Бетоноукладчики с ленточными питателями получили наибольшее распространение на заводах железобетонных изделий.

Ленточный питатель бетоноукладчика состоит из ленточного питателя, бункера с копильником, шибера с приводом. Ленточный конвейер по ширине перекрывает всю форму. Копильник, расположенный над ленточным питателем, предназначен для выравнивания и профилирования выдаваемого из бункера слоя бетонной смеси. Поскольку высота щели бункера больше высоты выходной щели копильника, в последнем образуется подпор, обеспечивающий постоянную толщину выдаваемого слоя материала независимо от степени заполнения бункера.

Бетоноукладчик с ленточными питателями, разравнивающими и заглаживающими устройствами, применяют при конвейерной и поточно-агрегатной схемах производствах железобетонных изделий. Бетоноукладчик с ленточным питателем предназначен для распределения бетонной смеси по всей площади изделия. Он применяется на заводах, работающих по поточно-агрегатной схеме и изготавливающих многопустотные панели, ригели, лестничные площадки и другие изделия.

Бетоноукладчик состоит из сварной рамы, опирающейся на четыре колеса, два из которых приводные. На раме жёстко укреплён бункер, к нижней части которого подвешен ленточный питатель. Передняя стенка бункера, шибер и две боковые поворотные стенки образуют копильник. Размер выходной щели копильника регулируется шибером, управляемым вручную. Привод шибера состоит из штурвала, винтовой передачи и системы рычагов. Привод передвижения бетоноукладчика состоит из двухскоростного электродвигателя, двухступенчатого цилиндрического редуктора с двумя выходными концами и цепных передач. Ведущие звёздочки укреплены на ходовых колёсах.

Ленточный питатель представляет собой раму, на которой смонтированы ведущий и натяжной барабаны. На барабаны натянута бесконечная транспортёрная лента шириной 2000 мм. Верхняя ветвь транспортёрной ленты опирается на металлический лист. Привод питателя состоит из электродвигателя, редуктора, цилиндрической зубчатой передачи. Установленная мощность электродвигателей 7.3 кВт. Скорость передвижения бетоноукладчика 0.17-0.25 м/с, скорость движения ленты питателя 0.1 м/с. Вместимость бункера 1.7. м3.

При конвейерной схеме производства применяют бетоноукладчики с ленточными питателями, принципиально не отличающими от рассмотренных выше. Бетоноукладчик с поворотным ленточным питателем состоит из сварной опорной тележки, поворотной платформы и ленточного питателя. Тележка имеет четыре ходовых колеса, два из которых приводные. На ней установлен привод передвижения бетоноукладчика, привод поворота платформы и трек, служащий опорной поверхностью для колёс поворотной платформы. Привод передвижения бетоноукладчика состоит из электродвигателя, клиноременной передачи, двухступенчатого цилиндрического редуктора и зубчатых передач, ведомые шестерни которых укреплены на ходовых колёсах. Поворот платформы осуществляется лебёдкой, работающей от электродвигателя через червячный редуктор. Поворотная платформа состоит из металлической сварной рамы, на которой подвешен приёмный бункер с вибратором. На раме поворотной платформы установлены также привод питателя, привод подъёма стрелы питателя и пульт управления. На кронштейнах рамы шарнирно подвешена стрела ленточного питателя. Подъём стрелы ленточного питателя осуществляется лебёдкой с приводом, состоящим из электродвигателя и червячного редуктора.

Бетоноукладчик загружают смесью из самоходного бункера. Производительность бетоноукладчика 0.17 м3/c. Установленная мощность электродвигателей 10.7 кВт. Вместимость приёмного бункера 1.8 м3. Скорость перемещения бетоноукладчика 0.2 м/c. Скорость ленты питателя 0.1 м/c.

Определение основных параметров бетоноукладчика

Определяем силу сопротивления и мощность привода при передвижении бетоноукладчика. Сила сопротивления бетоноукладчика по рельсовому пути:

бетономешалка виброплощадка бетоноукладчик

Н

Gб - вес бетоноукладчика

Gси - вес бетонной смеси

= 0,0008 - коэффициент трения качения ходовых колес

Д = 0,3 м - диаметр колес

м = 0,08 - коэффициент трения цапф колес

в = 2,5 - коэффициент, учитывающий трение колес о рельсы

d = 0,06 м - диаметр цапф колес.

Мощность привода бетоноукладчика:

= 2,158 кВт

- максимальная скорость передвижения загруженного бетоноукладчика

- КПД передачи привода принимается равным 0,8 ч 0,9.

Объемная производительность ленточного питателя бетоноукладчика:

= 2,5*0,15*0,1 = 0,0375 м3

Массовая производительность:

=2,5*0,15*0,1,2400 = 90 кг/с

В-ширина ленты питателя, м

h = 0,1ч0,2 - толщина слоя материала на ленте

- скорость ленты м/с

= 2400 кг/м3 - плотность бетонной смеси.

Определяем мощность привода ленточного питателя как сумму трех составляющих:

1) Мощность для преодоления трения лент о поддерживающий металлический лист, воспринимающий силу тяжести бетона в бункере:

= (47380*0,1)/1000 = 4,738 кВт

W1 - сила трения ленты о поддерживающий лист:

= 0,6*78970 = 47380 Н

k1 = 0,6 - коэффициент трения резиновой ленты о сталь

Р1 - сила активного давления бетона на ленту:

Р1= F1q1 = 1,92*41130 = 78970 Н

F1 - площадь активного давления, м2

F1= bl =1,92 м2

b = 0,8В = 2 м и l = 0,4L = 0,96 м - соответственно ширина и длина отверстия в бункере

B и L - ширина и длина ленты

q1 - давление бетона на ленту:

= = 41130 Па

j =24 - удельный вес бетона, кН/м3

R - гидравлический радиус, который определяет отношение площади отверстия бункера к его периметру:

= = 0,324

tg - коэффициент внутреннего трения бетонной смеси, соответствующий углу естественного откоса бетона. (=20ч30)

- коэффициент подвижности бетонной смеси:

==0,406

2) Мощность для преодоления сопротивления, вызываемого трением бетона о неподвижные борта питателя:

= = 0,084 кВт

W2 - сила трения бетона о борта питателя. Для двух бортов:

W2 = 2K2Р2 = 2*0,8*525,993 = 841,588 Н

K2 = 0,8 - коэффициент трения бетона по стали

Р2 - сила бокового давления на борта

Р2 = F2q2 = 0,36*1462 = 525,993 Н

F2 - площадь бокового борта, м2

F2 = hL =0,15*2,4 = 0,36 м2

h - рабочая высота бортов, равная высоте слоя бетона на ленте

L - длина бортов, м

Q2 - боковое давление бетона на борта, Па

= 0,15*24000*0,406 = 1461,6 Па

3) Мощность, требуемая для транспортирования бетонной смеси по ленте, кВт:

= 864*0,1/1000 = 0,084 кВт

W3 - сила сопротивления перемещению бетонной смеси по ленте, Н:

W3 = BhK3jL = 2,5*0,15*0,04*24000*2,4 = 864

K3 = 0,035 ч 0,04 - приведенный коэффициент сопротивления роликов опор ленты питателя. Т.к. производительность ленточного питателя:

то отсюда следует, что скорость ленты питателя:

= - отношение удельного веса к ускорению свободного падения.

Подставив это значение в формулу, имеем мощность:

= 90*2,4*0,04*9,8/1000 = 0,085

L - длина питателя, м

Общая мощность электродвигателя привода ленточного питателя:

= = 7,507 кВт

m = 1,1 ч 1,3 - коэффициент запаса мощности

= 0,8 ч 0,85 - КПД передачи привода.

Назначение, устройство и принцип действия виброплощадки

Вибрационные площадки - наиболее распространённые машины, применяемые для уплотнения бетонной смеси при изготовлении железобетонных изделий. Классифицируются они по следующим признакам: характеру колебаний, типу применяемых вибраторов, грузоподъёмности, способу крепления формы или поддона.

По характеру колебаний бывают виброплощадки с круговыми гармоническими колебаниями, направленными горизонтальными гармоническими колебаниями, направленными вертикальными гармоническими колебаниями, негармоническими ударно-вибрационными колебаниями. По типу вибраторов различают виброплощадки: с дебалансными бегунками, электромагнитными и гидравлическими вибраторами.

Для крепления формы к раме виброплощадки применяют механические, электромагнитные и пневматические устройства.

Вибрационная площадка с круговыми гармоническими колебаниями состоит из вибрирующей рамы, дебалансного вала, вибраторов, опорных рам и электродвигателя. Вибрирующая рама опирается через пружины на опорные рамы. Валы вибраторов соединены между собой гибкими муфтами. Вращение вибраторам сообщается от электродвигателя через клиноременную передачу. Электродвигатель смонтирован на поворотной раме, что обеспечивает регулировку натяжения ремней. Вибрирующая рама представляет собой сварную конструкцию из двух продольных двутавровых балок и стального листа. Отверстия в верхней части рамы предназначены для монтажа и демонтажа вибраторов. Вибраторы смонтированы в подшипниках, установленных на вибрирующей раме. Каждый из вибраторов представляет собой вал, на котором укреплены два дебаланса. Вал опирается на подшипники, установленные в корпусах. Валы вибраторов соединяются гибкой муфтой, закреплённой зажимами. При работе на виброплощадках с круговыми колебаниями происходит частичное смещение бетонной смеси из-за появления дополнительных вращательных колебаний. Вследствие этого виброплощадки с круговыми гармоническими колебаниями применяются весьма ограничено.

Направленные горизонтальные колебания в вибрационных площадках создаются двумя одинаковыми вибраторами, установленными в одной горизонтальной или вертикальной плоскости и вращающимися в разных направлениях. В виброплощадках с направленными колебаниями оба вибратора должны работать синхронно и синфазно. На виброплощадках небольшой грузоподъёмности с жёсткой рамой дебалансные валы устанавливают на небольшом расстоянии один от другого в одной горизонтальной плоскости.

Вибрационные площадки с направленными вертикальными колебаниями изготавливают из отдельных унифицированных узлов: виброблоков, вибраторов, электромагнитов, муфт и т.п. Вибрационная площадка грузоподъёмностью 2 т состоит из следующих основных узлов: вибрирующей рамы, фундаментной рамы, синхронизатора и электродвигателя. Вибрирующая рама через опорные пружины опирается на фундаментную раму. Вибрирующая и фундаментная рамы - сварные, изготовленные из стального проката. На вибрирующей раме установлено два сдвоенных вибратора, соединённых между собой и с синхронизатором промежуточными валами с эластичными муфта-ми. Электродвигатель и синхронизатор расположены на отдельной фундаментной раме. В верхней плоскости вибрирующей рамы есть два отверстия, закрываемые гибкими фактурами, обеспечивающими монтаж и демонтаж вибраторов. Для крепления формы к вибрирующей раме на ней устанавливают восемь клиновых зажимов.

Вибрационная площадка с вертикально направленными колебаниями предназначена для формования железобетонных изделий размером 3*6 м.

Виброплощадка состоит из восьми отдельных, расположенных в два ряда вибростолов, четырёх синхронизаторов и четырёх электродвигателей мощностью 20 кВт.

Для крепления форм к виброплощадке применены сдвоенные электромагниты постоянного тока. Он получает питание от сети 220/380 В через селеновые выпрямители или от генератора постоянного тока небольшой мощности. Максимальное усилие притяжения каждого электромагнита 20 - 30 кН. Грузоподъёмность виброплощадки 15 т. Частота колебаний 307 рад/с; амплитуда колебаний 0,5 мм. Максимальный кинетический момент 64 Нм. Установленная мощность электродвигателей 80 кВт. В последнее время на заводах железобетонных изделий стали применять виброплощадки с направленными горизонтальными колебаниями. Эти виброплощадки отличаются от рассмотренных выше тем, что вибратор крепится не посредственно к вибрационной раме, а через пружинные ограничители. Существуют вибрационные и виброударные площадки с горизонтально направленными колебаниями. У вибрационных площадок частота вынужденных колебаний должна быть меньше частоты собственных колебаний.

В вибрационных площадках применяют также вибраторы с одним дебалансным валом и сдвоенные бегунковые вибраторы.

Геометрические размеры опорных пружин виброплощадок рассчитывают исходя из конструктивной схемы, типовой опоры с основанием, вибрируемой рамы смежным болтом или пружиной, нижней опорной жесткостью с2. Общая жесткость опоры с0 = с2 + с1. Для обеспечения безотрывной работы виброплощадки в зарезонансном режиме необходима предварительная затяжка пружины обеспечивающая надежный контакт пружин с вирируемой рамой при про-хождении резонансного режима во время пуска и остановки машин. В этом случае резонансная амплитуда:

Амах = (10 ч 20) А = 0,0005•20 = 0,01

Жесткость пружин:

с2 = = 653,481

с1 = = 114,969

е - число опор равное числу пружин е'

Определим частоту свободных колебаний:

W0 = W/i = 319,6/7 = 45,66

c0 = МW02/e = 4610•45,662//16 = 512300

W = 2n = 2•3,14•47 = 319,6

i = 7

Определяем число витков пружины:

z = = = 1325

z - число пружин

Gст - модуль сдвига стали равный 85000 МПа

d - диаметр проволоки пружины

Д = 0,15 ч 0,3 - диаметр пружины

Приемлемое число витков подбирают соблюдая условие:

Р/d ? 4

Общее число витков обычно принимают с учетом дополнительных крайних поджатых витков.

Сила притяжения электромагнитов виброплощадки:

Р = К (Мg - F0) = 0,4 (4160•9,8 - 5107,85) = 14264,06 Н

К = 0,4 - коэффициент запаса

F0 - вынуждающая сила

F0 = mrW02 = 2,45•45,662 = 5107,85 Н

Вычислим мощность необходимую для уплотнения бетонной смеси:

N1 = m2r2W2sin2/(2М) = 58,192*0,062*319,62*sin (2*25)/(2*4160) = 58144,6 Вт

Мощность необходимая для преодоления сил трения:

N2 = FтрdW/2

d - диаметр беговой дорожки внутреннего кольца подшипника качения

Fтр - сила трения в подшипниках качения

= 0,005 - приведенный коэффициент

Q - вынуждающая сила

N2 = mrW3d/2 = 0,005*2,45*319,63*0,06/2 = 11997 Вт

Суммарная расчетная мощность электродвигателя:

N = = = 73,83 кВт

= 0,9 ч 0,95.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение силы сопротивления и мощности привода при передвижении бетоноукладчика. Объёмная производительность ленточного питателя. Назначение, устройство и принцип действия вибрационной площадки. Нахождение геометрических размеров вибровозбудителей.

    практическая работа [260,1 K], добавлен 24.09.2012

  • Устройство и принцип действия двигателя. Стреловые самоходные краны и строительные бульдозеры, их назначение, классификация и устройство. Типы просеивающих поверхностей и классификация грохотов. Производительность бульдозера при разработке грунта.

    контрольная работа [2,1 M], добавлен 23.01.2011

  • Понятие и функции копровых установок, предназначенных для подтаскивания и установки сваи под требуемым углом наклона в заданной точке погружения. Их классификация и типы, устройство и принцип действия, рабочие процессы. Пути повышения производительности.

    контрольная работа [555,6 K], добавлен 20.01.2016

  • Назначение и принцип действия трубоукладчиков, требования к ним при сооружении линейной части магистрального трубопровода. Характеристики и индексы, устройство трубоукладчиков, отечественные заводы по их выпуску. Переоборудование техники в трубоукладчики.

    реферат [1,3 M], добавлен 24.05.2015

  • Применение и устройство грузоподъемных машин: лебёдок, полиспастов, башенного крана КБ- 403А. Назначение, основные параметры, принцип действия и виды насосов. Компрессоры и машины для свайных работ. Правила техники безопасности при работе с оборудованием.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 25.10.2010

  • Механизация тяжелых и трудоемких процессов в промышленном строительстве. Назначение, устройство и принцип действия механизма поворота башенного крана. Неисправности крана, их устранение, техническое обслуживание. Обязанности крановщика во время работы.

    реферат [337,0 K], добавлен 22.07.2010

  • Назначение и классификация кранов, их параметры и основные узлы. Определение геометрических и весовых параметров башенного крана, его грузовой характеристики. Устройство и принцип работы передвижных штукатурных агрегатов, домкрата, бетоносмесителей.

    контрольная работа [601,7 K], добавлен 29.05.2010

  • Технология выполнения кладки перегородок из стеклоблоков и стеклопрофилита, принципы организации рабочего места. Механизм и основные этапы монтажа сборных фундаментов стаканного типа. Расчет количества кирпича. Устройство и принцип действия нивелира.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 13.12.2012

  • Анализ задания на проектирование. Поточно-агрегатный способ производства железобетонных изделии. Проектирование бетоносмесительного цеха. Расчет технологической линии. Подбор виброплощадки, бетоноукладчика. Расчет габаритов форм и пропарочных камер.

    курсовая работа [126,5 K], добавлен 18.07.2011

  • Назначение, область применения, устройство бульдозера ДЗ-109. Техническое освидетельствование башенных кранов. Нагнетательные пневматические установки. Щековая дробилка, назначение, устройство, достоинства и недостатки. Редукторы, назначение и устройство.

    контрольная работа [639,2 K], добавлен 12.03.2015

  • Порядок определения коэффициента суровости. Механизм расчета глубины промерзания грунтов, его назначение, необходимые действия. Методика и основные этапы определения поправочных коэффициентов к нормам времени, коэффициента теплопередачи опалубки.

    методичка [31,9 K], добавлен 16.11.2010

  • Классификация экскаваторов непрерывного действия. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. Технические характеристики роторов и конвейеров. Процесс работы машин, их устройство и системы, рабочие параметры и основные эксплуатационные показатели.

    лабораторная работа [7,5 M], добавлен 27.01.2016

  • Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы в строительстве. Классификация, характеристика и принцип действия строительных погрузочно-разгрузочных машин. Типы грузозахватного и транспортирующего органов, привода механизмов, ходового устройства.

    реферат [2,1 M], добавлен 02.03.2015

  • Классификация экскаваторов на машины непрерывного действия - многоковшовые и периодического (цикличного) действия – одноковшовые. Эксплуатационные требования к рабочему оборудованию гидравлических экскаваторов. Технические особенности бревнозахвата.

    реферат [1,2 M], добавлен 19.04.2010

  • Описание системы горячего водоснабжения. Функциональная схема регулятора температуры, принцип работы регулятора. Назначение и принцип работы основных элементов прибора ТРМ-1. Модель накопительного бака. Расчет реакции объекта регулирования. Потери тепла.

    курсовая работа [438,0 K], добавлен 10.09.2012

  • Назначение, устройство и принцип работы бульдозера. Характеристика поворотного, неповоротного, полусферического и сферического видов отвала. Влияние свойств грунта на процесс его разработки. Эффективные методы повышения производительности бульдозеров.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 07.12.2011

  • Характеристика и роль дорожек как главного элемента композиции сада, их функциональное назначение и особенности прокладывания. Требования к пешеходным, транспортным и прогулочным дорожкам, виды покрытий. Укрепление края дорожки и устройство дренажа.

    реферат [21,2 K], добавлен 24.05.2012

  • Назначение и классификация бульдозеров, их разновидности и функциональные особенности. Определение технической и эксплуатационной производительности цикла. Производственно-финансовый план. Работы, выполняемые бульдозером. Общее устройство машины Т-170.

    дипломная работа [610,7 K], добавлен 14.02.2015

  • Понятие и принцип работы фонарей, их разновидности и характеристика. Варианты размещения и необходимость использования фонарей, их конструкция и размеры. Светоаэрационные фонари, их отличительные черты и устройство, классификация по расположению.

    реферат [12,6 K], добавлен 16.02.2009

  • Понятие и назначение перекрытий в строительстве, их классификация и разновидности, особенности применения и функциональные характеристики. Общие требования к безопасности железобетонных и бетонных конструкций, значения прочности и огнестойкости бетона.

    контрольная работа [28,0 K], добавлен 10.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.