Геодезические основы при совершенствовании геодезического контроля подъемно-транспортного оборудования

Определение деформаций ходовых колес мостовых и козловых кранов, в производственном процессе, при изготовлении и монтаже кранового оборудования. Выполнение математического расчета и квадратической погрешности измерений углов перекоса ходовых колес крана.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 18.01.2022
Размер файла 76,9 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/

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наливайко Т.А.1, Наливайко Т.Т.1,

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Аннотация

В работе представлена теоретическая разработка способа определения деформаций ходовых колес мостовых и козловых кранов, как в производственном процессе, так и при изготовлении и монтаже кранового оборудования. Выполнен математический расчет и дана средняя квадратическая погрешность измерений углов перекоса ходовых колес крана.

Ключевые слова: подъемно-транспортное оборудование, углы перекоса ходовых колес, точность измерений, средняя квадратическая погрешность, оценка точности.

Abstract

Nalivayko TarasAntonovich, candidate of technical sciences,

Nalyvayko Tatyana Tatyana, assistant, Kharkov National University of Construction and Architecture, Kharkov

Geodetic bases for improvement of geodetic control of lifting and transport equipment

The theoretical work on the method of determining the deformation of the running wheels of bridge and gantry cranes is presented. The measurement procedure can be performed, both in production and in the manufacture, installation of crane equipment at manufacturers' plants. The existing methods of geodetic measurements, based mainly on linear measurements (lateral leveling), are considered, when determining the angles of inclination of running wheels of bridge and gantry electric cranes, as well as the angles of skew of the end beams. It was concluded that in the existing methods of measuring the angles of the inclination of the running wheels and the angles of the inclination of the end beams, the accuracy of the determination of these parameters does not always satisfy the permissible values, according to normative documents.

The disadvantages of installations include the fact that they are poorly or almost not adapted to the specific production conditions in which measurements have to be made and do not provide continuous visual inspection when installing or correcting the running wheels and end beams. Fundamentally new measurement technologies are proposed and developed, providing with the required accuracy continuous visual inspection of structural deformations of lifting and transport equipment. The main point of the proposed theoretical development is that the directed laser beam on the mirror plane is mapped when the mirror plane rotates by the value of the double angle. Using the set scale on the source of radiation, you can determine the count for the global reflection of the beam, and also measure the distance from the scale to the plane of the mirror, determine the required angle of rotation of the mirror. It has been determined that such technology can completely resemble determining the angles of inclination of running wheels and end beams of lifting and transport equipment. The mathematical calculation and the mean square error of measurement of the angles of inclination of the running wheels of the crane have been fulfilled. The proposed estimation of accuracy meets the conditions of the tolerances of limit errors completely according to the existing norms. The conclusions are drawn and it is determined that the main advantages of the developed theoretical proposals are the high accuracy of measurements, as well as the possibility of continuous visual observation of the changes.

Key words: lifting and transport equipment, angle of inclination of running wheels, accuracy of measurements, average square error, accuracy estimation.

Анотація

Наливайко Тарас Антонович, кандидат технічних наук,

Наливайко Тетяна Тарасівна, асистент, Харківський національний університет будівництва і архітектури, г. Харків

Геодезичні основи при вдосконаленні геодезичного контролю підйомно- транспортного обладнання

В роботі представлено теоретичну розробку способу визначення деформації ходових коліс мостових і козлових підіймальних кранів. Методика вимірювань може виконуватись як у виробництві, так і у процесі виготовлення, монтажу підіймально-кранового устаткування на заводах-виробниках. Розглянуто існуючі методи геодезичних вимірювань, які базуються в основному на лінійних вимірюваннях (бокове нівелювання), при визначенні кутів перекосу ходових коліс мостових і козлових електричних підіймальних кранів, а також кутів перекосу кінцевих балок. Було зроблено висновки, що в існуючих методах вимірювання кутів перекосу ходових коліс і кутів перекосу кінцевих балок точність визначення даних параметрів не завжди задовольняє допустимим значенням, відповідно нормативних документів. До недоліків устаткувань можна також віднести і те, що вони погано або майже не пристосовані до конкретних виробничих умов, в яких доводиться виконувати вимірювання, і не забезпечують безперервного візуального контролю при установках або виправленні ходових коліс і кінцевих балок. Запропоновано і розроблено принципово нові технології вимірювань, які забезпечують із необхідною точністю безперервний візуальний контроль деформацій конструкцій підіймально-транспортного устаткування. Основна суть запропонованої теоретичної розробки полягає в тому, що спрямований лазерний промінь на площину дзеркала відображається при повороті площини дзеркала на величину подвійного кута. За допомогою встановленої шкали на джерелі випромінювання можна визначити відлік за світловим відображенням променя, а також, замірявши відстань від шкали до площини дзеркала, визначають необхідний кут повороту дзеркала. Визначено, що така розробка може повністю бути придатною при визначенні кутів перекосу ходових коліс і кінцевих балок підіймально-транспортного устаткування. Виконано математичний розрахунок і дано середню квадратичну похибку вимірювань кутів перекосу ходових коліс крана. Запропонована оцінка точності повністю задовольняє умови допусків граничних похибок, відповідно до існуючих норм. Зроблено висновки і визначено, що основними перевагами розроблених теоретичних пропозицій є висока точність вимірювань, а також забезпечення можливості безперервного візуального спостереження за змінами.

Ключові слова: підйомно-транспортне устаткування, кути перекосу ходових коліс, точність вимірювань, середня квадратична похибка, оцінка точності.

Введение

Большое значение для нормальной и безопасной работы промышленных предприятий имеет подъемно-транспортное оборудование, обеспечивающее механизацию операций транспортировки различных крупных и тяжелых грузов.

Серьезную проблему для бесперебойной эксплуатации подъемно-транспортных средств представляет деформация геометрических параметров конструкций кранового оборудования.

Анализ публикаций

В настоящее время разработан ряд различных геодезических методов [1-3], однако изложенное свидетельствует о том, что проблема совершенствования средств контроля мостовых и козловых кранов остается важной и актуальной для производства, так как в данных разработках методика определения углов перекоса ф ходовых колес (рис. 1) базировалась в основном на линейных измерениях величины al, a2,aз, а4 от опорных базисов FE и ЫИ, стационарно установленных и закрепленных на участках проходной галереи пролетов или цехов.

Рис. 1. Схема определения углов перекоса ходовых колес методом линейных измерений от опорных базисов

Цель и постановка задачи

Основной задачей данной работы является исследование и анализ теоретических разработок для совершенствования и повышения точности и надежности измерений.

Достоинства мостовых и козловых кранов перед другими видами промышленных средств:

а)возможность одновременного и независимого перемещения моста и тележки, что позволяет одним или двумя кранами обслуживать весь пролет в цехе;

б)освобождение полезной площади цеха;

в)обеспечение перемещения груза в любом направлении.

К недостаткам мостовых кранов можно отнести:

а)необходимость сооружения и содержания дорогостоящих подкрановых балок, путей;

б)увеличение высоты здания и, следовательно, удорожание всего сооружения;

в)передача вибраций и нагрузок при работе мостовых кранов на колонны, фундаменты и здание;

г)дополнительные ежегодные эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонт кранов и подкрановых путей;

д)затрудненность постоянного надзора за техническим состоянием кранов и работой их механизмов.

К техническим дефектам крана относятся [7]:

1. Перенос ходовых колес в горизонтальной и вертикальной плоскостях и значительная разница диаметров противоположных ведущих колес.

2. Уменьшение или увеличение расстояния между рельсами подкранового пути по сравнению с проектным размером пролета моста.

3. Перекос концевых балок моста при его изготовлении или в процессе эксплуатации.

Результаты исследований

Необходимо отметить, что, согласно [5, 6] допустимые отклонения ходовых колес мостовых подъемных кранов не должны превышать Кг <± 2,'1 и К2 <± 17,'2 соответственно для углов перекоса и углов наклона от вертикальной плоскости. Таким образом, величины К1 и К2 можно оценить как очень жесткую норму, значительно повышающую требования к точности геодезических измерений.

Совершенно ясно, что при современном уровне производства и технологической оснащенности ни один завод-изготовитель подъемно-транспортного оборудования не в состоянии обеспечить столь высокую точность измерений при установке ходовых колес. Таким образом, допуски К1 и К2 в ближайшие годы могут играть роль чисто теоретического нормативного характера, что не может быть реализовано на практике.

Пусть ортогонально к плоскости «зеркало 1» направлен световой луч 2 (рис. 2). Если зеркало повернуть на угол ф, то отраженный от него луч повернется на угол 2ф. Поставим на пути отраженного луча, на расстоянии L от зеркала, шкалу 3, плоскость которой перпендикулярна подающему лучу 2, тогда угол поворота зеркала ф будет равен

где I - отсчет на шкале 3 по световому пятну отраженного луча.

Представим, что угол ф - очень маленький по своей величине, например ф=30''. Для обнаружения и измерения угла ф отсчет I по шкале 3 должен быть достаточно большим, чтобы его можно было легко визуально обнаружить. Пусть минимальный отсчет, который легко и надежно обнаруживается визуально, равен I = 5 мм. Тогда для того, чтобы I > 5 мм, расстояние L должно быть не менее

где р'_ 3438' (радиан в минутах).

Таким образом, увеличивая расстояние от зеркала до шкалы 3, можно повышать точность и надежность измерения углов поворота ф. Расстояние L играет определенную роль для повышения точности измерения углов ф. Важно подчеркнуть, что в описанном методе измерения углов поворота зеркала этот угол удваивается, а затем фиксируется в виде отсчета на шкале 3. Это также свидетельствует о повышении точности измерения угла ф. Если рассматривать ф как угловую погрешность установки ходовых колес в правильном положении, то при удвоении угла ф даже малое значение этой погрешности может быть обнаружено, измерено и устранено. В конечном итоге, чтобы получить значение ф, необходимо путем вычислений трансформировать отсчет I в угловую величину.

Рис. 2. Схема метода измерения угла ф

Следовательно, изложенный метод представляет косвенное измерение углов, при котором измеренный угол удваивается и фиксируется на шкале в виде линейного отсчета I, а затем вновь обращается в угловую величину с помощью простой вычислительной операции.

В теоретической основе метода лежат два известных закона геометрической оптики:

1) угол падения равен углу отражения;

2) нормаль N (рис. 1) к поверхности отражения лежит в одной плоскости с падающим и отраженным лучем.

3) точности измерения линейных величин I и L. Поскольку во много раз меньше ц, формулу (4) можно записать в виде

Ф = Ц * Ф.(5)

4) Из (5) следует, что точность измерения угла ф в основном определяется точностью отсчета I по шкале 3.

Погрешность измерения угла перекоса ходового колеса можно также выразить согласно [6] формулой

Из (6) видно, что при одном и том же значении ml погрешность mц уменьшается с увеличением длины L.

Выводы

кран мостовой математический ходовой

Среди рассмотренных достоинств метода следует указать, что метод обеспечивает возможность непрерывного визуального наблюдения за изменением угла ц.

Точность измерений таким методом с помощью визуального лазерного луча и зеркала может увеличиваться с увеличением расстояния L.

Такая методика может применяться не только при определении степени деформаций в производственном процессе, но и при изготовлении кранового оборудования.

Средняя квадратическая погрешность измерения полностью удовлетворяет условия допусков нормативных документов [5].

Литература

1. Григоренко А. Г. Технический контроль при эксплуатации подкрановых сооружений / А. Г. Григоренко, И. А. Сисин, В. Н. Сердюков. - М.: Металлургия, 1977. - 272 с.

2. А.с. 1237612 А1. Устройство крепления буксы к раме крана / Челябинский металлургический комбинат; авт. изобретение. Р.Н. Яхтин, заявл. 06.11.84, № 3809562/27-11; опубл., в Б.Н., 1980, № 22.

3. А.с. 1527131 А1. Способ установки ходовых колес рельсовых грузоподъемных кранов / МВТУ им. Н.Э. Баумана; авт. Изобретение Н.А. Лобов, А.В. Пивко, А.В. Масягин. заявл., 23.01.88, № 4235846/31-11; опублик., в Б.Н., 1989, № 45.

4. Кузьмин В.И. Геодезический контроль углов переноса ходовых колес мостовых подъемных кранов / В.И Кузьмин, Т.А. Наливайко // Инженерная геодезия. - 1990. - Вып. № 33. - С. 52-57.

5. ГОСТ 27564-88. Краны мостовые и козловые электрические. Общетехнические условия 01.01.1995, 20 с.

6. Наливайко Т.А. Исследования точности геометрических параметров ходовых колес мостовых подъемных кранов универсальных лазерно-зеркальных устройств / Т.А. Наливайко // Науковий вісник будівництва. - 2018. - Вип. №4 (98).

7. Гайдамака Б.Ф. Грузоподъемные машины / Б.Ф. Гайдамака: учебник. - К.: Вища школа, Главное изд-во, 1989. - 328 с.

8. Лукьянов В.Ф. Расчет точности инженерно-геодезических работ / В.Ф. Лукьянов. - М.: Недра, 1981. - 285 с.

References

1. Grigorenko A. G. Tehnicheskiy kontrol pri ek- spluatatsii podkranovyih sooru-zheniy / A. G. Grigorenko, I. A. Sisin, V. N. Serdyukov. - M.: Metallurgiya, 1977. - 272 s.

2. A.S. 1237612 A1. Ustroystvo krepleniya buksyi k rame krana / Chelyabinskiy metal-lurgicheskiy kombinat; avt. izobretenie. R.N. Yahtin, - zayavl. 06.11.84, # 3809562/27-11; opublik., v B.N., #22.

3. A.S. 1527131 A1. Sposob ustanovki hodovyih koles relsovyih gruzopod'emnyih kranov / MVTU im. N.E. Baumana; avt. izobretenie N.A. Lobov, V. Pivko, A.V. Masyagin. - zayavl., 23.01.88, #4235846/31-11; opublik., v B.N., 1989, # 45.

4. Kuzmin V.I. Geodezicheskiy kontrol ug-lov perenosa hodovyih koles mostovyih pod'emnyih kranov / V.I Kuzmin, T.A. Nalivayko. - Inzhenernaya geodeziya, 1990, Vyip. # 33, S. 52-57.

5. GOST 27564-88. Kranyi mostovyie i kozlovyie elektricheskie. Obschetehnicheskie usloviya 01.01.1995, 20 s.

6. Nalivayko T.A. Issledovaniya tochnosti ge- ometricheskih parametrov hodovyih koles mostovyih pod'emnyih kranov universalnyih lazerno- zerkalnyih ustroystv / T.A. Nalivayko. - Nau- koviy visnik budivnitstva, Vip. #4 (98), HNUBA, 2018r.

7. Gaydamaka B.F. Gruzopod'emnyie mashinyi /F. Gaydamaka: uchebnik.-K.: Vischa shkola, Glavnoe izd-vo, 1989. - 328 s.

8. Lukyanov V.F. Raschet tochnosti inzhenerno-geodezicheskih rabot / V.F. Lukyanov. M. Nedra, 285 s.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений. Виды деформаций и причины их возникновения, исполнительные съемки. Геодезические знаки, применяемые при выполнении наблюдений за деформациями. Определение горизонтальных смещений.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 10.05.2015

  • Выбор числа агрегатов, типа и параметров гидротурбины. Построение рабочих и эксплуатационной характеристик турбин. Расчет турбинной камеры и отсасывающей трубы. Выбор генератора и вспомогательного оборудования, подъемно-транспортного оборудования.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 12.07.2009

  • Виды и принципы действия тахеометра - геодезического инструмента для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Применение электронных тахеометров для производства тахеометрической съемки. Обработка результатов измерений, производители.

    презентация [291,2 K], добавлен 05.03.2015

  • Характеристика работы с теодолитом 2Т30, 2Т5К и нивелиром Н3, определение погрешности измерений, порядок поверки, влиятельные факторы. Проектирование и рекнацировка, измерение вертикальных и горизонтальных углов, оценка точности полученных результатов.

    отчет по практике [31,2 K], добавлен 17.09.2009

  • Методика, позволяющая применять рекуррентный алгоритм, для контроля грубых ошибок и последующего уравнивания геодезических сетей при наблюдениях за деформациями инженерных сооружений и земной поверхности. Блок программы для анализа плановых деформаций.

    автореферат [434,7 K], добавлен 14.01.2009

  • Создание геодезического обоснования и разбивка опор мостового перехода. Уравнивание превышений и вычисление отметок станций опорной сети. Оценка точности измерений отметок узловых точек. Проектирование осевой линии мостового перехода в программе CREDO.

    курсовая работа [80,2 K], добавлен 05.04.2013

  • Определение средней квадратической ошибки угла, измеренного одним полным приемом при помощи теодолита Т-30. Оценка точности коэффициента дальномера зрительной трубы. Уравновешивание результатов нивелирования системы ходов способом косвенных измерений.

    контрольная работа [99,6 K], добавлен 17.05.2010

  • Проведение исследований и разработка технологии, позволяющей качественно дополнить теоретическую основу производства и обработки высокоточных геодезических измерений, выполняемых на ускорителях. Применение исследований при строительстве тоннеля УНК.

    автореферат [171,5 K], добавлен 04.01.2009

  • Понятие съемки как совокупности измерений, выполняемых на местности с целью создания карты или плана местности. Государственные геодезические сети. Особенности теодолитной съемки. Методы тахеометрической съемки. Камеральная обработка полевых измерений.

    реферат [21,7 K], добавлен 27.08.2011

  • Геодезические приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Изучение основных частей, деталей и осей теодолита. Выполнение необходимых геометрических условий. Устройство цилиндрического уровня. Принципы отсчетного устройства теодолита Т30.

    лабораторная работа [749,4 K], добавлен 10.07.2011

  • Определение количества горнотранспортного оборудования в карьере и на отвале. Расчет параметров основных технологических процессов при открытой разработке месторождения. Подготовка горных пород к выемке. Выбор модели бульдозера, фронта разгрузки отвала.

    курсовая работа [364,6 K], добавлен 02.04.2013

  • Создание разбивочной основы на строительной площадке. Программное обеспечение геодезических измерений. Закрепление монтажных осей и установка в проектное положение технологического оборудования. Определение взаимного расположения элементов сооружений.

    курсовая работа [554,8 K], добавлен 16.01.2015

  • Сети и съемки, геодезические сети Российской Федерации. Получение контурного плана местности с помощью теодолита и мерной ленты. Работы по прокладке теодолитных ходов. Камеральная обработка результатов съемки. Вычисление дирекционных углов и координат.

    лекция [397,2 K], добавлен 09.10.2011

  • Основные принципы организации геодезических измерений. Методы построения планов геодезических сетей. Классификация государственных плановых геодезических сетей. Государственная высотная основа. Съёмочные геодезические сети.

    статья [56,0 K], добавлен 04.04.2006

  • Решение геодезических задач на масштабы, чтение топографического плана и рельефа по плану (карте), ориентирных углов линий, прямоугольных координат точек, линейных измерений. Изучение и работа теодолита, подготовка топографической основы для планировки.

    практическая работа [4,1 M], добавлен 15.12.2009

  • Проведение оценки фактической точности угловых и линейных измерений в подземных опорных маркшейдерских сетях. Определение и расчет погрешности положения пункта свободного полигонометрического хода, многократно ориентированного гироскопическим способом.

    контрольная работа [112,4 K], добавлен 02.02.2014

  • Транспортировка сырой нефти по сети трубопроводов от скважин к хранилищам. Характер износа оборудования. Организация ремонтных работ оборудования по перекачке нефти и газа. Анализ технологической цепочки по ремонту, монтажу и пуску оборудования.

    курсовая работа [306,4 K], добавлен 03.02.2011

  • Вычисление исходных дирекционных углов сторон теодолитного хода; определение координаты точки. Обработка угловых измерений, составление топографического плана участка местности между двумя пунктами полигонометрии ПЗ 8 и ПЗ 19 по данным полевых измерений.

    контрольная работа [544,2 K], добавлен 08.11.2011

  • Организация геодезических работ в строительстве. Определение крена здания с помощью измерения горизонтальных углов. Геодезическое обеспечение монтажа промышленных печей. Построение разбивочной сети на монтажном горизонте. Работы при устройстве котлованов.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 06.03.2010

  • Геодезическая подготовка данных для восстановления утраченных межевых знаков различными способами, установление необходимой точности линейных и угловых измерений. Выбор приборов и методик измерений, практическое проектирование границ земельных участков.

    курсовая работа [593,3 K], добавлен 29.06.2011

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.