Применение строительных машин и оборудования
Устройство и краткие технические данные бетоносмесителя принудительного перемешивания. Исполнительные и конструктивные компоненты смесителя. Примеры и условия использования бульдозеров в строительстве. Типы ходового оборудования строительных машин.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.04.2013 |
Размер файла | 1,4 M |
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/
Вопрос №1: Вычертите схему бетоносмесителя принудительного перемешивания. Опишите его устройство и работу
смеситель бульдозер строительство
Смесители принудительного действия с вращающимися лопастными валами применяют для приготовления бетонных смесей и растворов практически любой подвижности и жесткости с крупностью заполнителя не более 70мм. Различают смесители с вертикальными и горизонтальными лопастными валами.
В настоящее время широкое распространение получили роторные смесители с вертикальными валами, работающие с повышенными скоростями движения рабочих органов. Эти машины особенно рационально применять для приготовления жестких смесей.
Основные исполнительные и конструктивные компоненты смесителя:
- электродвигатель с термозащитой - редуктор с параллельными валами
- регулируемые смесительные лопасти
- смесительная емкость из износостойкой стали
- защитная решетка с ножом для вскрытия мешков
- разгрузочный донный затвор с ручным приводом
- колеса, прицепная скоба
ЭКОМИКСЕР ТУРБО 100 МИКСЕР
ТУРБО 150 - 150 ДИЗЕЛЬ
Краткие технические данные
Модель |
Единица измерения |
Экомиксер Турбо 100 |
Миксер турбо 150 |
Миксер турбо 150 Дизель |
|
Диаметр емкости |
мм. |
700 |
700 |
700 |
|
Геометрический объем |
литр. |
100 |
150 |
150 |
|
Производительность на один замес |
литр. |
55 |
70\80 |
70\80 |
|
Мощность двигателя |
кВт\В |
0.75\220В |
1.5\220-380В |
дизель 5 л.с. |
|
Общая масса |
кг. |
115 |
130 |
190 |
|
Высота |
мм. |
1115 |
1300 |
1300 |
|
Ширина |
мм. |
710 |
710 |
710 |
|
Объем в транспортной упаковке |
куб. м. |
0.675 |
1.24 |
1.24 |
Смеситель принудительного действия с вертикальной осью типа «Миксер Турбо» используется на малых и средних строительных объектах, объектах коттеджного строительства и отвечает любым требованиям по быстрому приготовлению высококачественных бетонных смесей различных типов. Данный тип смесителя пригоден для изготовления марочных и тощих бетонов, штукатурных смесей, растворов для половых покрытий и проч.
Вид смесительной камеры
Основные исполнительные и конструктивные компоненты смесителя:
- трехфазный электродвигатель с термозащитой
- корпус и вращающиеся части из износостойкой стали
- регулируемые смесительные лопасти
- защитная решетка с ножом для вскрытия мешков
- разгрузочный донный затвор с ручным приводом
- колеса, прицепная скоба
- узел подачи воды (опция для модели 500)
МИКСЕР ТУРБО 200-300 МИКСЕР ТУРБО 400-500
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель |
Ед. изм. |
Турбо 200 |
Турбо 300 |
Турбо 400 |
Турбо 500 |
|
Диаметр емкости |
мм. |
800 |
1000 |
1120 |
1250 |
|
Геометрический объем |
литр. |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
Производительность на один замес |
литр. |
130 |
220 |
270 |
370 |
|
Мощность двигателя |
кВт\В |
4 - 380В |
5.5 - 380В |
7.3 - 380В |
9 - 380В |
|
Общая масса |
кг. |
250 |
420 |
800 |
850 |
|
Высота |
мм. |
1150 |
1350 |
1600 |
1600 |
|
Ширина |
мм. |
1100 |
1300 |
1350 |
1470 |
|
Объем в транспортной упаковке |
куб. м. |
1.24 |
1.25 |
2.71 |
3.21 |
В принудительных бетоносмесителях перемешивание происходит в барабане при помощи рабочих лопастей. Принудительные бетоносмесители чаще применяются в составе бетонных узлов, так как позволяют приготавливать бетон высокого качества за счет более однородного смешивания растворов.
На сегодняшний день, самые популярные бетоносмесители принудительного типа - серии СБР и СБ.
Бетоносмесители принудительного смешивания подразделяют на чашеобразные и корытообразные. В чашеобразных бетоносмесителях корпус выполнен в виде чаши цилиндрической формы с одним или несколькими перемешивающими валами. В корытообразных бетоносмесителях корпус оснащен одним или двумя перемешивающими лопастными валами.
При сопоставлении принудительных бетоносмесителей и бетоносмесителей гравитационного смешивания установлено, что удельная энергоемкость бетоносмесителей принудительного смешивания выше, а удельная металлоемкость примерно одинакова, но с некоторым увеличением в бетоносмесителях принудительного смешивания. Таким образом, конструктивные технико-экономические показатели бетоносмесителей принудительного смешивания несколько хуже гравитационных. Однако бетоносмесители принудительного смешивания более производительны, они обеспечивают приготовление смесей высокой жесткости, чего нельзя достичь в гравитационных бетоносмесителях.
К числу недостатков бетоносмесителей принудительного смешивания следует отнести сложность при обслуживании и эксплуатации, связанную со сложностью их конструкции, а также быстрый износ смешивающих рабочих органов. В принудительных чашеобразных бетоносмесителях смесь совершает вращательное движение под воздействием лопастей или корпуса или одновременно того и другого. При этом преобладающее значение приобретают горизонтальные перемещения ее частиц, а влияние сил тяжести ограничено.
По конструкции принудительные бетоносмесители с вертикальными валами подразделяют на смесители с эксцентрично и концентрично расположенными валами относительно центральной оси чаши растворосмесителя. Эти смесители относятся к смесителям цикличного действия. На рис. показаны смешивающие устройства, применяемые в чашеобразных бетоносмесителях.
Бетоносмесители принудительного действия (чашеобразные) с перемешивающими устройствами: а -- планетарно-роторный; б -- прямоточный с вращающейся чашей; в, г -- противоточный с вращающейся чашей; д -- планетарно-роторный с одним планетарным валом: е -- планетарно-роторный с бегунами; ж -- планетарно-роторный с двумя скребками; з --роторный
Бетоносмесители с эксцентрично расположенными валами подразделяют на прямоточные и противоточные с вращающейся или неподвижной чашей (позиции б, в, г, е). Прямоточные имеют направление вращения лопастного вала, совпадающее с направлением движения смешиваемых материалов, обеспечиваемого вращающейся чашей или лопастями, закрепленными на траверсе. В противоточных бетоносмесителях вращающаяся чаша или траверса со скребками направляет смешиваемые материалы к лопастным валам, вращение которых противоположно вращению чаши или траверсы. Смешивающие аппараты чашеобразных бетоносмесителей выполняют планетарно-роторными и роторными.
Приготовление бетонной смеси с принудительным перемешиванием осуществляется при помощи вращающихся лопастей, лопаток, кулачков, насаженных на приводные горизонтальные или вертикальные валы в смесителях различных систем. Распространены две основные конструкции этого вида смесителя: с горизонтальными смесительными валами и корытообразным корпусом, и вертикальными смесительными валами; цилиндрическим чашеобразным корпусом.
На рис. 2. показана схема действия смесителей циклического действия. Благодаря одновременному вращению внецентренно расположенных смешивающих лопаток и встречному вращению смесительной чаши или лопастей, а также наличию гребков, отодвигающих материал от стенок чаши, частички смеси перемещаются по очень сложным, многократно пересекающимся траекториям. Это способствует тщательному перемешиванию жестких бетонных смесей.
Рис. 2. Схема действия смесителей цикличного действия: а - принудительного действия с вертикально расположенными смесительными валами (тарельчатые); б - принудительного действия с горизонтально расположенными смесительными валами (лотковые) - вверху одновальные, внизу двухвальные; 1- барабан; 2 - лопасти; 3 - смесь; 4,6 - разгрузочное и загрузочное отверстия; 5 - центральный стакан; сплошные стрелки - направления вращения барабана или смесительного механизма, пунктирные - направления движения материалов
Виброперемешивание заключается в воздействии на смесь вибрационных импульсов, нарушающих силы трения и сцепления между частицами. При интенсивных колебаниях корпуса в вибросмесителе происходит циркуляционное перемещение компонентов и значительно повышается однородность жестких смесей. Кроме того происходит определенная виброактивация компонентов смеси, что приводит к повышению эксплуатационных свойств бетонов. В качестве вибросмесителей применяются обычно замкнутые барабаны, совершающие круговые и эллипсоидные колебания с амплитудой 4-5 мм.
Бетоносмеситель принудительного действия показан на рис. 3
Рис. 3. Бетоносмеситель СБ-93: 1 - корпус-чаша; 2- крышка; 3- вытяжной патрубок; 4- мотор-редуктор; 5- пульт управления; 6- центральный стакан; 7- сливная труба; 8- разгрузочный затвор; 9- загрузочный люк для заполнителей; 10 - наружный очистительный скребок; 11- ротор; 12- пневматический цилиндр; 13- пружина; 14- загрузочный патрубок для цемента; 15- верхняя лопасть; 16- донная лопасть; 17- внутренний очистной скребок
Принудительные бетоносмесители позволяют приготовлять бетонные смеси более высокой однородности и, следовательно, качества, вследствие этого они применяются в основном в составе бетонных узлов. Самые популярные на сегодня бетоносмесители этого типа - серии СБР и СБ.
Вопрос №2: приведите примеры использования в строительстве бульдозеров. Условия их применения
Бульдозер - землеройно-транспортная машина на базе гусеничного трактора или колесного тягача со сменным навесным оборудованием для послойной разработки и перемещения грунта (рис.1). Оборудование состоит из отвала - лобового щита с боковыми открылками, рамы и механизма управления отвалом. Применяются бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом. Неповоротный отвал установлен постоянно перпендикулярно продольной оси трактора, и бульдозер может перемещать грунт только впереди отвала. У бульдозеров второго типа отвал можно повернуть в любую сторону и установить под углом 60? по отношению к продольной оси трактора и наклонить на 6... 10° в вертикальной плоскости. Такой бульдозер может перемещать грунт в сторону и выполнять грубые планировочные работы, т. е. имеет большие технологические возможности.
В транспортном положении отвал поднят, в рабочем - опущен на основание и при движении бульдозера врезается в грунт. По типу привода бульдозеры бывают: с механическим, гидравлическим и дизель-электрическим приводом. В бульдозерах применяются преимущественно гидравлические насосные и электрические системы управления.
По типу управления отвалом различают бульдозеры с канатным и гидравлическим управлением. Более эффективным является гидравлическое управление, обеспечивающее принудительное заглубление отвала, тогда как при канатном управлении он опускается на грунт только под действием собственной массы. Отвал сконструирован таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективную разработку, накопление грунта в призму и его перемещение. При движении бульдозера срезаемый слой грунта накапливается до тех пор, пока не достигнет верха отвала. В транспортном положении отвал поднимается на поверхность грунта, срезая неровности или засыпая грунтом впадины, происходит планировка поверхности. Если же бульдозер делает послойную отсыпку насыпи, то отвал находится на расстоянии от основания, равном толщине отсыпаемого слоя.
Рис.1. Бульдозер. 1 - толкающая рама; 2 - раскосы; 3 - гидродвигатель перекоса отвала; 4 - гидродвигатель подъема и опускания отвала; 5 - отвал; 6 - базовый трактор
Область применения бульдозеров: разработка и перемещение грунта на расстояние до 100 м при устройстве автодорожных и железнодорожных насыпей из резервов, сооружение плотин, устройство котлованов и каналов, планировка площадок и отделка земляных сооружений. Кроме этих основных работ бульдозер может выполнять многочисленные подготовительные, вспомогательные и хозяйственные работы. Это расчистка строительных площадок, очистка дорог и аэродромов от снега, уборка мусора и др. Бульдозеры работают и в комплекте с другими землеройными машинами, выполняя, например, послойное разравнивание грунта для уплотнения при отсыпке насыпей автосамосвалами. Их используют также в качестве толкачей скреперов при наборе грунта. Для этой цели бульдозерный отвал оборудуют дополнительным навесным устройством - толкающей рамой. Мощные бульдозеры имеют в качестве навесного оборудования рыхлители, что существенно расширяет область их применения, позволяя использовать в плотных и мерзлых грунтах.
Столь обширная область применения бульдозеров позволила сделать эти машины наиболее распространенными (наряду с экскаваторами) в строительстве. Ими выполняются около 40 % общего объема земляных работ. В зависимости от технических и технологических характеристик земляных сооружений и видов выполняемых работ к бульдозерам предъявляют различные производственные требования и применяют машины, соответствующие этим требованиям мощностью, ходовым оборудованием, типом привода, наличием навесного оборудования и другими техническими характеристиками.
Главным параметром бульдозера является тяговый класс или тяговое усилие базового трактора (тягача). Наибольшее распространение в строительстве получили три группы бульдозеров: 1) легкие, с тяговым усилием до 60 кН; 2) средние, с тяговым усилием 100...150 кН; 3) тяжелые, с тяговым усилием 250 кН и выше. Машины первой группы применяют в основном как комплектующие на вспомогательных и хозяйственных работах, а в малогабаритном исполнении - в стесненных условиях. Машины второй группы используют на основных работах при разработке грунтов первой - третьей групп (с рыхлителями и более плотных), а тяжелые бульдозеры выполняют основные работы на крупных объектах и в районах с экстремальными природными условиями. Например, в группе тяжелых бульдозеров на тракторах тягового класса 25 распространен бульдозер ДЗ-118 с электромеханической трансмиссией и гидравлическим приводом, который обеспечивает подъем и опускание отвала на необходимую высоту или глубину и изменение угла резания. Бульдозер оборудован на базе промышленного трактора ДЭТ-250М мощностью 243 кВт. Такая мощность позволяет разрабатывать грунты любой категории, включая мерзлые и взорванные скальные породы.
Вопрос №3: Типы ходового оборудования строительных машин. Их достоинства и недостатки
Ходовое оборудование строительных машин состоит из ходового устройства -- движителей, механизма передвижения и опорных рам или осей. По типу применяемых движителей ходовое оборудование делят на гусеничное ( 1.50, а), шинноколесное ( 1.50, б), рельсоколесное и шагающее ( 1.50, в). Движители передают нагрузку от машины на опорную поверхность и передвигают машины. Механизмы передвижения обеспечивают привод движителей при рабочем и транспортном режимах. У многих строительных машин (землеройно-транспортных, многоковшовых экскаваторов, передвижных кранов и др.) ходовое оборудование участвует непосредственно в рабочем процессе, обеспечивая при этом дополнительные тяговые усилия. Современные самоходные строительные машины, имеющие массу до нескольких тысяч тонн, предназначены для передвижения в различных дорожных условиях, транспортные скорости у некоторых шинноколесных и рельсоколесных машин достигают нескольких десятков километров в час. Рабочие скорости часто должны плавно регулироваться от максимальных значений до нуля. Давление на грунт у различного типа строительных машин меняется от 0,03...0,05 до 0,5...0,7 МПа. Тяговые усилия на движителях у большинства строительных машин обеспечиваются в пределах 45...60 % от их массы, превышая у некоторых в рабочих режимах их общую массу. Обеспечение машиной необходимых величин давления на грунт, тягового усилия и клиренса (расстояния от поверхности дороги до наиболее низкой точки ходового оборудования) характеризует ее проходимость, т. е. способность передвигаться в разнообразных условиях эксплуатации. Проходимость машин в существенной степени сказывается на их основных технико-экономических показателях. Важным показателем ходового оборудования машин является также их маневренность, под которой понимается способность машин изменять направление движения -- маневрировать. Маневренность характеризуется радиусами поворота, вписываемостью машин в угловые проезды и размерами площадки, необходимой для обратного разворота. Для обеспечения разнообразных требований эксплуатации строительных машин применяют различное ходовое оборудование. Гусеничное ходовое оборудование (см. 1.50, а). Его широко применяют как для строительных машин малой мощности массой 1...2 т, так и для машин самой большой мощности с массой в сотни и тысячи тонн. Оно обеспечивает возможность воспринимать значительные нагрузки при сравнительно низком давлении на грунт, большие тяговые усилия и хорошую маневренность. Недостатками гусеничного хода являются значительная масса (до 35 % от всей массы машины), большая материалоемкость, недолговечность и высокая стоимость ремонтов, низкие КПД и скорости движения, невозможность работы и передвижения на площадках и дорогах с усовершенствованными покрытиями. Машины на гусеничном ходу передвигаются своим ходом, как правило, только в пределах строительных площадок, к которым их доставляют автомобильным, железнодорожным или водным транспортом. Гусеничное ходовое оборудование может быть двух- и многогусеничным ( 1.50, поз. 3). В строительных машинах с массой до 1000 т применяется наиболее простое и маневренное двухгусеничное оборудование. Для машин большей массы используют сложные многогусеничные системы, у которых число гусениц достигает 16. По степени приспосабливаемости к рельефу пути различают гусеницы жесткие 1, мягкие 2, полужесткие и с опущенным или поднятым колесом 4. |
||
У жестких гусениц ( 1.51) опорные катки 7 непосредственно соединены с несущей балкой гусеницы. Этот тип подвески наиболее прост и дешев, он обеспечивает более равномерное распределение давления на грунт. Вследствие того что жесткая гусеница не приспосабливается к неровностям пути и не амортизирует ударные нагрузки, при езде по неровному и жесткому основанию, скорость передвижения машин при таких гусеницах обычно не превышает 5 км/ч. Для лучшей приспосабливаемости гусениц к неровностям грунта опорные катки объединяют в балансирные тележки (см. 1.50, поз. 2) и вводят демпфирующие пружины или рессоры. Для лучшей работы машины в зимних условиях или в грунтах с низкой несущей способностью и плохим сцеплением на звеньях гусеничной ленты применяют съемные шипы или шпоры. Привод гусениц осуществляется ведущими колесами 1. Для зацепления с ведущим колесом используются реборды звеньев или отверстия в них. Для компенсации износа и вытяжки звеньев гусеничные ленты натягиваются с помощью устройства 9 на направляющем колесе.
В последние годы для работы машин на заболоченных грунтах со слабой несущей способностью применяют гусеничное ходовое оборудование с резинометаллическими гусеницами. Такая гусеница выполнена из специальной резиновой ленты, армированной высокопрочной несущей проволокой с штампованными звеньями. Эта гусеничная лента имеет меньшую массу, лучшую приспосабливаемость к грунтовым условиям и проходимость машины, не нарушает дерновый покров.
Тип привода машины и требования к ее скорости и маневренности предопределяют конструкцию механизма передвижения. При одномоторном механическом или гидромеханическом приводе привод гусениц часто осуществляют с помощью конических зубчатых передач, цепных передач и кулачковых муфт и тормозов, обеспечивающих разворот машины только относительно одной из гусениц. Для большей маневренности гусеничных машин, выполненных на базе тракторов, для включения и выключения гусениц служат специальные фрикционные бортовые муфты сцепления. При включении гусениц в разных направлениях в этом случае достигается разворот машины на месте. Такое качество достигается и при индивидуальном приводе машин, когда каждая из гусениц приводится в движение отдельным электро- или гидродвигателем, имеющим возможность для разворотов машин на месте включаться в разных направлениях. Шинноколесное (пневмоколесное) ходовое оборудование (см. 1.50, б). Оно выполняется обычно двухосным с одной 5 или двумя 6 ведущими осями. Более тяжелые машины выполняются трехосными с двумя 7 или всеми 8 ведущими осями, четырех- 9 и многоосными 10. Основные достоинства пневмоколесного ходового оборудования определяются возможностью развивать высокие транспортные скорости, приближающиеся к скоростям грузовых автомобилей, что придает им большую мобильность, а также большей долговечностью и ремонтопригодностью по сравнению с гусеничным, ходовым оборудованием.
Важной характеристикой колесных машин является колесная формула, состоящая из двух цифр; первая обозначает число всех колес, вторая -- число приводных. Наиболее распространены машины с колесными формулами 4X2 (см. 1.50, б, поз. 5), 4X4 (см. 1.50, б, поз. 6), с большим количеством общих и ведущих осей применяются реже -- в основном на тяжелых автогрейдерах и кранах. С ростом числа приводных колес в ходовом устройстве улучшаются проходимость и тяговые качества машины, но усложняется механизм привода передвижения.
Свойства шинноколесного ходового оборудования в значительной степени зависят от конструкции шин ( 1.52). На машине, как правило, устанавливают шины одного типоразмера, поэтому часто на наиболее нагруженных осях устанавливают сдвоенные колеса. Для улучшения проходимости используют шины большого диаметра, широкопрофильные и арочные. При этом проходимость улучшается за счет большей опорной поверхности и развитым грунтозацепам. Такие шины дают возможность работать машине на слабых и рыхлых грунтах и на снегу.
При работе арочных шин на твердых грунтах и дорогах с твердым покрытием сопротивление перемещению машины увеличивается, а срок службы шин резко уменьшается.
Маркируются шины обычного профиля двумя цифрами через тире (например, шина 320...508 мм или 12.00--20"). Первое число -- ширина профиля шины, второе -- внутренний (посадочный на обод) диаметр шины в миллиметрах или дюймах. В обозначение шины широкого профиля входят три числа в миллиметрах: наружный диаметр, ширина профиля и посадочный диаметр обода, например, шина (1500Х X660X635 мм).
Для улучшения проходимости машин, снижения сопротивления передвижению и износа шин в последние годы в строительных машинах стали применять регулирование давления воздуха в шинах из кабины машиниста. В этом случае при движении машины по рыхлому или влажному грунту давление воздуха в шинах снижают, уменьшая соответственно давление на грунт и улучшая тяговые качества и проходимость. При передвижении машин по твердым дорогам давление в шинах повышается, что ведет к снижению сопротивления движению и увеличению долговечности шин. Указанное регулирование давления в шинах можно автоматизировать с помощью применения микропроцессоров. Срок службы шин может быть увеличен за счет правильного выбора типа шин специальных устройств для соответствующих условий их эксплуатации.
В зависимости от условий работы и скоростей движения машины, определяющих динамичность, выбираются и допускаемые нагрузки на колеса. Например, при прочих
равных условиях, если нагрузку на колесо при скорости передвижения машины 50 км/ч принять за 100 %, то при скорости продвижения 8 км/ч нагрузку можно увеличить примерно в полтора раза, а при скорости, близкой к нулю, увеличить в два раза. Это, например, очень важно для работы пневмоколесных кранов в операциях перемещения их с грузом на стройплощадке. Шинноколесное ходовое оборудование строительных машин может иметь механический, гидравлический, электрический и комбинированный приводы колес. Наиболее распространенными являются механический, гидромеханический и гидрообъемный приводы. В механических и гидромеханических приводах наиболее распространен привод ведущих колес, объединенных в мосты попарно через дифференциалы. Это обеспечивает высокие скорости движения без проскальзывания.
К недостаткам такого привода следует отнести то, что колеса одного моста могут развивать только равные тяговые усилия, величины которых определяются максимальным тяговым усилием колеса, находящегося в худших по сцеплению дорожных условиях. Для устранения этого недостатка при движениях с низкими скоростями в сложных дорожных условиях применяют устройства для блокировки дифференциалов. Привод колес без дифференциалов обеспечивает простоту конструкции и более высокие тяговые усилия, но при поворотах машины и движении по неровной поверхности колеса проскальзывают вследствие разности скоростей. При этом увеличиваются расход энергии и износ шин.
В последние годы в строительных машинах начали применять индивидуальный привод каждого колеса от своего гидро-или электродвигателя -- привод с мотор-колесами. Последнее представляет собой самостоятельный блок, состоящий из двигателя, муфты, планетарного редуктора, тормоза и колеса. Применение гидропривода с давлением от 16 МПа и выше позволяет при низкомоментных гидродвигателях создать очень компактные, встроенные в обод колеса конструкции, конкурирующие с другими типами приводов. Применение мотор-колес упрощает компоновку машин, улучшает ее маневренность и проходимость за счет того, что каждое колесо может служить приводным и управляемым (поворотным). Применение гидравлических мотор-колес с регулируемыми насосами и гидромоторами позволяет регулировать скорости от нескольких метров в час (рабочие движения) до десятков километров в час (транспортные режимы).
Рельсоколесное ходовое оборудование. Оно обеспечивает низкое сопротивление передвижению, восприятие больших нагрузок, простоту конструкции и невысокую стоимость, достаточную долговечность и надежность. Жесткие рельсовые направляющие и основания обеспечивают возможность высокой точности работы машины. Главными недостатками этого хода являются: малая маневренность, сложность перебазировки на новые участки работ, дополнительные затраты на устройство и эксплуатацию рельсовых путей. Этот вид ходового оборудования применяют для башенных и железнодорожных кранов, цепных и роторно-стреловых экскаваторов, а также для экскаваторов-профилировщиков.
Шагающее ходовое оборудование. Оно имеет несколько конструктивных решений. Оно выпускается как с механическим, так и гидравлическим приводом. На 1.50, в показан в качестве примера кривошипноэксцентриковый механизм привода хода. В положении // ходовые лыжи (одна лыжа заштрихована) вместе с расположенными на них рельсами эксцентрикового механизма подняты вверх и опирание машины на грунт происходит через круглую базу машины. При этом положении машина может поворачиваться с лыжами на опорно-поворотном устройстве в любую сторону на 360°. В позиции 12 лыжи передвинулись на половину шага вперед (вправо) и опустились на основание. В позиции 13 эксцентриковым механизмом поднята вся машина и передвинута на половину шага вперед. В позиции 14 машина передвинута еще на полшага вперед и опущена на грунт. В следующей позиции, при повороте кривошипа на четверть оборота, лыжи вместе с механизмом займут свое исходное положение. Шагающий ход обеспечивает низкие удельные давления на грунт и высокую маневренность, так как поворот машины заменен поворотом платформы.
Основным недостатком шагающего хода являются его малые скорости передвижения (обычно до 0,5 км/ч). Этот вид ходового оборудования применяют преимущественно на мощных экскаваторах-драглайнах.
Тяговый расчет. При тяговом расчете необходимо выяснить сопротивление передвижению машины и тяговые возможности ее механизма по двигателю привода и по сцеплению движителей с грунтом.
Сопротивление повороту колесных машин, передвигающихся по твердым основаниям, обычно не учитываются из-за малых значений. При езде по рыхлому грунту можно принять WmB= (0,25...0,5) Wmp. Сопротивление движению машины от уклона местности сопротивления подъему и повороту, так как при этом копание не производится.
В транспортных режимах не учитываются рабочие усилия на машине. Сопротивления передвижению определяются дорожными условиями, при этом одновременное действие сопротивлений повороту и подъему в машинах для земляных работ обычно исключается. Действие ветра принимается по рабочему состоянию.
В тяговых расчетах большинства машин для земляных работ в рабочих режимах их на стройплощадке могут не учитываться отдельно инерционные силы и силы ветра, которые имеют небольшую величину по сравнению с основными составляющими.
Вопрос№4: Классификация стреловых самоходных кранов. Их индексация (с примерами)
Стреловые самоходные краны общего назначения подразделяются:
на гусеничном ходу (КГ)
на колесном ходу (КП, КС)
автомобильные (КА)
на спецшасси автомобильного типа (КШ)
на короткобазовом шасси (КК)
Рис. 1.1 Стреловые самоходные краны: авто-мобильный кран КС-35715:
1 - крюковая подвеска; 2 - стрела; 3 - стойка стре-лы; 4 - кабина крановщика; 5 - поворотная рама; 6 - опорно-поворотное уст-ройство; 7 - подпятник; 8 - механизм блокировки рессор заднего моста шасси; 9 - неповоротная рама; 10 - облицовка; 11 - выносная опора; 12 - шасси автомобиля.
Классификация строительных самоходных кранов
По конструкции |
Возможность перемещения |
Конструкция ходового устройства |
Тип привода |
Рабочее оборудование и рабочие органы |
||
универсальные |
специальные |
|||||
Краны стрелового типа самоходные |
||||||
Стреловой |
Самоходный |
Автомобильный |
Механический, электрический, гидравлический |
Стрела основная постоянной длины, стрела выдвижная, неуправляемые и управляемые гуськи, телескопическая стрела, крюк |
Удлиненные стрелы, башенно-стреловое оборудование, люлька |
|
Пневмоколесный |
Механический, электрический, гидравлический |
Стрела основная постоянной длины, неуправляемые и управляемые гуськи, телескопическая стрела, крюк |
Удлиненные стрелы, башенно-стреловое оборудование, грейфер, люлька, буровое оборудование, вибропогружатель |
|||
Пневмоколесный полуприцепной |
Электрический, гидравлический |
Стрела основная постоянной длины, неуправляемые и управляемые гуськи, телескопическая стрела, крюк |
Удлиненные стрелы, башенно-стреловое оборудование |
|||
Короткобазовый (мобильный) |
Гидравлический |
Стрела телескопическая, гусек, крюк |
Удлинитель |
|||
Короткобазовый (индустриальный) |
Гидравлический |
Стрела телескопическая, крюк |
Удлинитель |
|||
На спецшасси автомобильного типа |
Гидравлический |
Стрела телескопическая, гусек, крюк |
Удлинитель, устройство повышения грузоподъемности |
|||
На шасси автомобильного типа повышенной проходимости |
Гидравлический |
Стрела телескопическая, гусек, крюк |
Удлинитель |
|||
Гусеничный |
Механический, электрический, гидравлический |
Стрела основная постоянной длины, неуправляемые и управляемые гуськи, крюк |
Удлиненные стрелы, башенно-стреловое оборудование, устройство повышения грузоподъемности, грейфер, вибропогружатель |
|||
Тракторный |
Механический, электрический, гидравлический |
Стрела основная постоянной длины, неуправляемый гусек, крюк |
Удлиненные стрелы |
Все стреловые самоходные краны имеют индекс, состоящий из двух букв (КА; КП; КС; КШ; КГ; КК) и цифр (рис. 1.2). Терминология и классификация кранов определены ГОСТ 22827-85. Буквы, стоящие после цифр, обозначают очередную модернизацию (А, Б, В.) или климатическое исполнение крана (ХЛ -северное, Т - тропическое; ТВ - тропики влажные (см. рис. 1.2).
Стреловые самоходные краны : устройства безопасности
На стреловых самоходных кранах применяются следующие приборы и устройства безопасности:
отключение механизма подъема груза при приближении крюка к оголовку стрелы (концевой выключатель);
отключение механизма опускания груза при достижении крюком крайнего нижнего положения;
отключение механизма стрелы при ее подходе к упору;
ограничитель грузоподъемности (срабатывает при перегрузке более 10%).
Индексация стреловых самоходных кранов
Всем моделям стреловых самоходных автокранов общего назначения, выпускающимся заводами Минстройдормаша, присваивается индекс, структурная схема которого отображена на рисунке 1. Первые две буквы индекса КC означают - кран стреловой самоходный; четыре основные цифры индекса последовательно означают: размерную группу (грузоподъемность в тоннах) автокрана, тип ходового устройства, тип подвески стрелового оборудования и порядковый номер модели крана.
Первые две буквы индекса КС обозначают кран стреловой самоходный, четыре основные цифры индекса последовательно означают:
- размерную группу (грузоподъемность в тон.) автокрана,
- тип ходового устройства,
- тип подвески стрелового оборудования,
- порядковый номер модели автокрана
Десять размерных групп грузоподъемности кранов указываются соответственно цифрами с 1 по 10.
Тип ходового устройства указываются цифрами с 1 до 9, причем цифра обозначает:
1 - гусеничное устройство (Г)
2 - гусеничное уширенное (ГУ)
3 - пневмоколесное (П)
4 - специальное шасси автомобильного типа (Ш)
5 - шасси стандартного грузового автомобиля (А)
6 - шасси серийного трактора (Тр)
7 - прицепное ходовое устройство (Пр)
8 - короткобазное шасси (К)
9 - резерв
Тип подвески или исполнение стрелового оборудования указывается цифрами:
6 - гибкая подвеска
7 - жесткая подвеска
8, 9 - резерв
Последняя цифра индекса (цифра с 1 по 9) указывает порядковый номер модели автокрана.
Следующая после цифрового индекса дополнительная буква (А, Б, В, Г и т.д.) указывает порядковую модернизацию данного автокрана, следующие буквы (ХЛ, Т или ТВ) - вид специального климатического исполнения машины:
ХЛ - северное
Т - тропическое
ТВ - для работы во влажных тропических условиях
Например, индекс КС - 4561АХЛ обозначает: кран стреловой самоходный, четвертой размерной группы (грузоподъемностью 16 тонн), на стандартном шасси грузового автомобиля, с гибкой подвеской стрелового оборудования, первая модель, прошедшая первую модернизацию, в северном исполнении.
Вопрос№5: Щековые дробилки и их производительность
Щековые дробилки применяют для дробления особо твердых пород до 320 МПа и средней плотности на первой, а также на второй стадиях дробления.
Принцип работы
Рабочим раздавливающим органом щековой дробилки служат две дробящие поверхности - щеки, неподвижная и подвижная. Материал, поступая сверху через загрузочное отверстие, заклинивается между щеками и при надавливании на него подвижной щеки раздавливается. Образовавшиеся при этом мелкие куски ссыпаются в нижнюю часть дробящей полости и снова раздавливаются нажатием подвижной щеки. Так происходит до тех пор, пока размер зерен материала не окажется меньше размера нижней разгрузочной щели дробилки. Изменяя размер этой щели, можно регулировать наибольшую крупность дробленого продукта.
Особенности
Широкий выбор типоразмеров дробилок. Способность дробить материалы самой различной прочности. Простой принцип работы. Простота и лёгкость обслуживания.
Технические характеристики
Модель |
Максимальный размер подаваемых частиц, мм |
Диапазон регулирования разгрузочной щели, мм |
Производи-тельность, м3/ч |
Мощность двигателя, кВт |
Масса без двигателя, т |
Цена, у.е. |
|
PE-60х100* |
45 |
3-10 |
0,2-0,6 |
1,1 |
0,116 |
на складе в Иркутске 1шт |
|
PE-150х250 |
125 |
10-40 |
0,6-3 |
5,5 |
0,81 |
на складе в Китае 1шт |
|
ДРО-572 |
130 |
17-45 |
5-14 |
30 |
5,6 |
по запросу |
|
ДРО-549 |
130 |
17-45 |
7-20 |
37 |
6,6 |
по запросу |
|
PE-250х400 |
210 |
20-60 |
3-13 |
15 |
2,8 |
на складе в Иркутске 3шт |
|
СМД-108А |
210 |
25-60 |
15-31 |
45 |
8,4 |
по запросу |
|
PE-250х1200 |
210 |
20-80 |
20-60 |
37 |
7,75 |
продано |
|
СМД-109А |
310 |
25-60 |
15-33 |
45 |
10,9 |
по запросу |
|
PE-400х600 |
340 |
40-100 |
10-34 |
30 |
6,5 |
на складе в Китае 2шт |
|
PE-430х600 |
400 |
90-140 |
35-60 |
37 |
6,5 |
по запросу |
|
PE-475х1050 |
400 |
90-140 |
37,5-81 |
55 |
11,7 |
по запросу |
|
ДРО-693 |
425 |
40-90 |
23-53 |
55 |
12 |
по запросу |
|
PE-500х750 |
425 |
50-100 |
28,5-62,5 |
55 |
10,3 |
по запросу |
|
PE-600х900 |
500 |
65-160 |
30-60 |
55 |
15,5 |
на складе в Китае 3шт |
|
PES600х900 (усиленная) |
500 |
65-160 |
30-60 |
55 |
16 |
на складе в Китае 1шт |
|
PE-620х900 |
500 |
95-145 |
31-70 |
55 |
14,3 |
по запросу |
|
СМД-110А |
500 |
75-130 |
58-104 |
75 |
18,5 |
по запросу |
|
PE-670х900 |
520 |
195-245 |
66-83 |
55-75 |
14,8 |
по запросу |
|
ДРО-529 |
600 |
160-200 |
90-160 |
75 |
21 |
по запросу |
|
PE-750х1060 |
630 |
80-140 |
72-130 |
110 |
28 |
по запросу |
|
PE-800х1060 |
640 |
100-200 |
85-143 |
110 |
30 |
по запросу |
|
PE-870х1060 |
660 |
200-260 |
181-210 |
110 |
30,5 |
по запросу |
|
ДРО-609А |
680 |
100-180 |
85-155 |
132 |
27,5 |
по запросу |
|
PE-900х1060 |
685 |
230-290 |
100-250 |
110 |
31 |
по запросу |
|
PE-900х1200 |
750 |
95-165 |
87-164 |
110 |
50 |
на складе в Китае 1шт |
|
СМД-111Б |
750 |
95-165 |
87-164 |
90 |
54 |
по запросу |
|
PE-1000х1200 |
850 |
195-265 |
197-214 |
110 |
51 |
по запросу |
|
СМД-118Б |
1000 |
115-195 |
230-390 |
160 |
113 |
по запросу |
|
PE-1200х1500 |
1020 |
150-300 |
250-500 |
160 |
100,9 |
по запросу |
|
СМД-117Б |
1300 |
135-225 |
450-750 |
250 |
201,8 |
на складе в Иркутске 1шт |
|
СМД-156 |
1700 |
185-315 |
592-1008 |
400 |
558 |
по запросу |
Производительность щековой дробилки
Производительность щековой дробилки ... Щековая дробилка ЩКД-7 (900X1200) ... Щековая дробилка СМ-11А (400X600)
Производительность щековой дробилки может быть подсчитана по формуле:
Q =150 nLSdk g ,
где Q - производительность дробилки, т/ч;
п - число оборотов вала дробилки в минуту;
L - длина зева дробилки, м;
S - размах щеки при ее качании - расстояние между левым и правым крайними положениями, м;
d -средний размер кусков, выходящих из дробилки, м;
k - коэффициент разрыхления породы при дроблении (принимается равным от 0,26 до 0,6);
у - объемный вес дробленого материала, т/мі.
Для ориентировочных расчетов производительности дробилки (в т/ч) можно пользоваться также эмпирической формулой (полученной на основании опытных данных):
Q =0,093 Ld ,
где L - длина разгрузочной щели, см;
d - ширина разгрузочной щели в положении наибольшего удаления щек, см.
Для каждой дробилки в зависимости от свойств материала существует наиболее выгодное (оптимальное) число оборотов эксцентрика (п), размах щеки в сантиметрах (5) и угол захвата материала в градусах (а).
Оптимальное число оборотов в минуту эксцентрикового вала щековой дробилки может быть подсчитано по формуле:
n=665*(tgz/ S)Ѕ
Величина размаха щеки выбирается в зависимости от способности материала раскалываться при сжатии. Если материал твердый и хрупкий, величину хода делают меньше, а при дроблении пород, обладающих способностью частично размалываться (сминаться) при раздавливании или деформироваться, следует принимать максимальный размах щеки.
Угол захвата, т. е. угол, образованный направлением щек в щековых дробилках, обычно не превышает 20-24o. Увеличение угла захвата резко снижает производительность дробилки. Предельный угол захвата для обычных пород 32o; при большем угле будет недостаточна сила заклинивания материала между щеками и возможен выброс его из зева дробилки.
От величины угла захвата зависит отношение ширины загрузочного отверстия к ширине разгрузочной щели, т. е. отношение максимального размера загружаемых в дробилку кусков материала к максимальному размеру раздробленных зерен. Отношение размеров входящих в дробилку и выходящих из нее кусков называется коэффициентом дробления. Для щековых дробилок он не превышает 4-6. Так, например, при загрузке в щековую дробилку кусков в поперечнике 600 мм будет получен продукт с максимальным размером кусков 600:4=150 мм.
Производительность щековой дробилки зависит также от влажности дробимого сырья, равномерности подачи материалов в дробилку и величины загружаемых кусков.
При среднем и мелком дроблении повышение влажности материала существенно отражается на производительности дробилки. Происходит это потому, что в области, близкой к разгрузочной щели дробилки, материал превращается в комки из-за присутствия влажной пыли, образующейся при дроблении.
Величина загружаемых в дробилку кусков материала не должна превышать 85% наименьшего размера загрузочного отверстия иначе дробилка может забиться. Поэтому при выборе марки дробилки необходимо исходить из наибольшей крупности поступающих с карьера кусков или, наоборот, степень измельчения материала в карьере при его добыче, а также емкость ковша погрузочного экскаватора должны находиться в соответствии с размером зева установленной дробилки.
Задача. Выбрать скрепер и определить его эксплуатационную часовую и сменную производительность, если известны объем работ V, м3, дальность возки грунта LB, м, и виды грунта.
V=45000 м3 ;
LB=350 м ;
грунт -супесь;
q =10 м3;
b =2,8 м;
KН =0,95;
КП =1,2;
h = 0,2 м;
Кh =0,7;
КВ = 0,9;
КР = 1,3;
hc= 0,3м;
КЗ = 1,4 (при наборе грунта и груженом ходе);
КЗ = 1,3 (при выгрузке грунта и порожнем ходе);
Ксм = 0,75;
Тсм =8 ч;
tП = 15 с;
tПП =5 с;
nП =2;
nПП = 6.
1. Выбираем скрепер.
ДЗ - 26
Вместимость ковша: 10 м3
Марка базового тягача: Т-180
Ширина захвата: 2,8 м
Скорость движения на передаче: I- 2,86 км/ч ;
II- 4,62 км/ч ;
III- 6,37 км/ч ;
IV- 8,66 км/ч ;
V- 11,96 км/ч.
2. Эксплуатационная часовая производительность скреперов определяется по формуле:
где ПЭЧ - эксплуатационная часовая производительность скрепера, м3/ч.
q - геометрическая вместимость ковша, м3.
n - число циклов скрепера в час.
КН - коэффициент наполнения ковша грунтом.
КР - коэффициент разрыхления грунта.
КВ - коэффициент использования рабочего времени часа.
Число циклов в час
где ТЦ - продолжительность цикла, мин.
Продолжительность рабочего цикла скрепера определяют по формуле:
где tН - продолжительность набора грунта, с.
tГ.Х - продолжительность груженого хода, с.
tВ - продолжительность выгрузки грунта, с.
tХ.Х - продолжительность порожнего (холостого) хода, с.
TП.П - время, затрачиваемое на переключение передач коробки скоростей, с.
TП - время, затрачиваемое на повороты скрепера, с.
Продолжительность каждой из величин tН , tГ.Х , tВ , и tХ.Х определяют делением соответствующей длины пути на скорость движения:
; ; ;
где lН , lГ.Х , lВ , lХ.Х - длины участков пути набора, груженого хода, выгрузки, холостого хода, м.
vН , vГ.Х , vВ , vХ.Х - соответствующие элементам цикла скорости движения тягача при наборе, груженом ходе, выгрузке и холостом ходе, выбираемые в соответствии с тяговыми сопротивлениями на различных участках пути движения скрепера, км/ч.
КЗ - коэффициент, учитывающий увлечение продолжительности элементов цикла за счет разгона при строгании с места, замедлении при остановке и переключении передач, пробуксовке движителей по грунту.
Длина пути набора грунта:
КП - коэффициент потерь грунта при наборе.
Кh - коэффициент неравномерности толщины стружки.
h - средняя толщина стружки грунта за время набора, м.
bН - ширина полосы захвата грунта ножами скрепера, м.
Длина пути выгрузки грунта:
hCЛ - (средняя толщина слоя отсыпки грунта в насыпь, м. = 0,3
Длина пути груженого хода:
LВ - дальность возки грунта, м.
Длина пути холостого хода:
Скорость движения скрепера при наборе грунта:
vН =км/ч
Скорость движения груженого скрепера:
vГ.Хкм/ч
Скорость движения скрепера при выгрузке грунта из ковша:
vВ км/ч
Скорость движения порожнего скрепера:
vХ.Х= км/ч
Время, затрачиваемое на повороты скрепера:
где nП - число поворотов (зависит от принятой схемы движения скрепера);
tП - продолжительность одного поворота.
Время, затрачиваемое на переключение передач коробки скоростей:
где nП.П - число переключений коробки скоростей;
tП.П - продолжительность одного переключения передачи коробки скоростей.
Продолжительность набора грунта:
Продолжительность груженого хода:
Продолжительность выгрузки грунта:
Продолжительность порожнего (холостого) хода:
Продолжительность рабочего цикла скрепера:
Эксплуатационная часовая производительность скреперов:
3. Эксплуатационная сменная производительность скрепера определяется по формуле:
где ПЭ.СМ - эксплуатационная сменная производительность скрепера, м3/см;
КСМ - коэффициент использования рабочего времени смены.
ТСМ - продолжительность смены, ч.
Из выше указанных вычислений получаем: скрепер - самоходный ДЗ-26; с эксплуатационной часовой производительностью 56,4 м3/ч. и сменной производительностью 400,8 м3/см.
Литература
1. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование. М.: Мастерство, 2002г. - 320с.
2. Невзоров Л.А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов. М.: Издательский центр "Академия", 2002г.- 448с.
3. Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин. М.: Издательсктй центр "Академия", 2002. - 288с.
4. Дорожно-строительные машины и комплексы: Учебник для вузов по спец. "Строительные и дорожные машины и оборудование"/ В.И.Баловнев, А.Б.Ермилов, А.Н.Новиков и др.; Под общ. ред. В.И.Баловнева. М: Машиностроение, 1988.-384 с.
5. Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование. Справочное пособие. Ростов на Дону: феникс, 2002. - 592с.
6. Атаев С.С. и др. Технология, механизация и автоматизация строительства. М.: Высшая школа, 1990.-592 с.
7. Силенок С.Г. и др. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций.- М.: Машиностроение, 1990.- 416 с.
...Подобные документы
Схема бетоносмесителя гравитационного перемешивания. Описание его устройства и работы. Примеры использования автоподъемников в строительстве, условия их применения. Типы многоковшовых экскаваторов. Классификация погрузчиков строительных материалов.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 25.09.2016Транспортные 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 02.03.2015Общие сведения о зданиях. Общая характеристика системы ценообразования в строительстве. Порядок определения сметных затрат на эксплуатацию строительных машин. Технология выполнения строительных работ, их локальная ведомость и ресурсный сметный расчёт.
курсовая работа [78,0 K], добавлен 04.04.2010Устройство 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 23.01.2011Организация использования транспортных средств. Выбор рациональных маршрутов перевозок строительных грузов и комплектование звеньев на строительстве. Поточные методы производства комплексно–механизированных строительных и дорожно-строительных работ.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 01.03.2013Общие сведения о строительных материалах. Влияние различных факторов на свойства бетонных смесей. Состав, технология изготовления и применение в строительстве кровельных керамических материалов, дренажных и канализационных труб, заполнителей для бетона.
контрольная работа [128,5 K], добавлен 05.07.2010Состав и содержание сметно-нормативной базы 2001 года. Правила и методика подсчета объемов строительных работ. Определение сметных затрат по оплате труда рабочих и на эксплуатацию строительных машин и механизмов. Порядок расчетов за выполненные работы.
учебное пособие [3,5 M], добавлен 18.05.2009Свойства, состав, технология производства базальта. Устройство для выработки непрерывного волокна из термопластичного материала. Описание и формула изобретения, характеристика продукции. Виды строительных материалов. Применение базальта в строительстве.
реферат [55,4 K], добавлен 20.09.2013Природно–климатические условия района строительства дорожной одежды нежесткого типа. Расчет потребности дорожно-строительных материалов. Определение производительности дорожно-строительных машин. Комплектование механизированного дорожного отряда.
курсовая работа [436,1 K], добавлен 18.06.2022Классификация строительных материалов. Требования к составляющим бетона, факторы, влияющие на его прочность и удобоукладываемость. Ячеистые и пористые бетоны, их применение в строительстве. Лакокрасочные материалы и металлы, их применение в строительстве.
контрольная работа [31,0 K], добавлен 05.05.2014Математическая модель взаимодействия скребкового рабочего органа цепного траншейного экскаватора с грунтом, гидрообъемной трансмиссии, двигателя внутреннего сгорания. Процесс взаимодействия движителей строительных и дорожных машин с опорной поверхностью.
лабораторная работа [2,3 M], добавлен 11.03.2013Технологический процесс изготовления фундаментной плиты. Процесс укладки геотекстиля. Мероприятия по охране окружающей среды. Выбор типов строительных машин, оборудования и транспортных средств. Уплотнение и выравнивание поверхностей плит перекрытия.
отчет по практике [5,2 M], добавлен 24.09.2013Характеристика материалов, применяемых в строительстве и ремонте, пожароопасность строительных материалов. Вредны химические и физические факторы воздействующие на человека. Воздействие строительных материалов на человека. Химический состав материалов.
контрольная работа [30,0 K], добавлен 19.10.2010Планирование уровня механизации строительного производства и использования строительных машин. Планирование поставок и списания машин. Определение коэффициента сменности парка. Планирование материально-технического обеспечения строительного производства.
реферат [2,6 M], добавлен 30.01.2009Типы размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий: номинальные модульные, конструктивные, натурные, их характеристика, условия использования в чертежах. Единая модульная система в строительстве. Простейшие конструкции деревянных ферм.
контрольная работа [17,0 K], добавлен 23.06.2013Строительный раствор - искусственный каменный материал. Классификация строительных растворов. Свойства строительных растворов. Виды и применение строительных растворов. Подбор, приготовление и транспортирование растворов.
контрольная работа [13,8 K], добавлен 24.01.2007Объемно-планировочные и конструктивные характеристики здания. Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ. Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени. Выбор строительных машин и механизмов. Составление карточки-определителя работ.
отчет по практике [115,5 K], добавлен 11.09.2014Сущность способа очистки сточных вод с подачей активного ила, его отстаиванием и медленным флокуляционным перемешиванием. Требования к освещению строительных площадок. Назначение, зона обслуживания, способ перемешивания воздуха в системах вентиляции.
контрольная работа [17,1 K], добавлен 02.11.2009Характеристика сырьевых материалов. Технология производства сухих строительных смесей. Расчет силосов, складских помещений. Контроль производства и качества продукции. Мероприятия по обеспыливанию и аспирации технологического и транспортного оборудования.
курсовая работа [67,0 K], добавлен 28.04.2013Выбор методов организации дорожно-строительных работ. Общие сведения о поточном методе организации дорожно-строительных работ. Построение графиков организации дорожно-строительных работ поточным методом. Основные параметры дорожно-строительных потоков.
реферат [2,6 M], добавлен 13.04.2008