Кран башенный

Выбор полиспастного механизма, его структура и компоненты. Определение размеров блоков и барабана, расчет крепления конца каната, мощности электродвигателя для привода механизма подъема груза. Вычисление основных параметров механизма вращения крана.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.10.2017
Размер файла 1,8 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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

Кран башенный

Введение

Грузоподъёмные машины - машины циклического действия, предназначенные для подъёма и перемещения груза на небольшие расстояния в пределах определённой площади промышленного предприятия.

Грузоподъёмные машины весьма разнообразны по назначению, принципам действия и конструктивному исполнению.

По назначению грузоподъёмные машины условно разделяют на общего и специального назначения. Машины общего назначения являются универсальными. Их используют в производственных условиях для выполнения только подъёмно-транспортных операций. Специальные грузоподъёмные машины используют для подъёма и перемещения определённых видов грузов либо для выполнения подъёмно-транспортных операций при специальных технологических процессах.

Назначение

Кран КБ-309АХЛ и его исполнения. Этот кран с максимальной грузоподъемностью 8 т предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, промышленных и административных зданий высотой до девяти этажей. Кран представляет собой мобильные самоходные полноповоротную машину на рельсовом ходу с поворотной башней и нижним расположением противовеса.

Кран КБ-309АХЛ: основное его исполнение снабжен подъемной стрелой, его модификации, а также некоторые исполнения КБ309АХЛ (04 и 05) - балочной стрелой с грузовой тележкой. Кран КБ-309АХЛ - определён на работу в условиях низких температур (до -60°С). Металлоконструкция крана КБ-309АХЛ выполнена из низколегированных сталей. Шкафы с электрооборудованием оснащены электрообогревателями.

Исходные данные на курсовой проект

Грузовой момент

120т*м

Вылет max

30 м.

Вылет при max грузоподъёмности

15 м.

Вылет min

5.5 м.

Грузоподъёмность при max вылете

3 т.

Грузоподъёмность max

8 т.

Высота подъёма при max вылете

41 м.

Высота подъёма при min вылете

50 м.

Скорость подъёма груза

50 м/мин.

Скорость передвижения крана

15 м/мин.

Скорость передвижения тележки

20 м/мин.

Частота вращения

0,5 об/мин.

Масса конструктивная

50 т.

Масса общая (с баластом и противовесом)

80 т.

Тип стрелы б

балочная

Режим работы механизмов

4к 5к

1. Расчет механизма подъема груза

кран электродвигатель полиспастный башенный

1.1 Выбор полиспастного механизма

Схема полиспастного механизма выбирается в зависимости от типа крана и его грузоподъемности Рис. 1:

Рис. 1

1.2 Расчет и выбор стальных канатов

Максимальное усилие в ветви каната на барабан,

где - вес поднимаемого груза, Н;

q - вес грузозахватных устройств, Н;

- кратность полиспаста;

a - число, показывающее сколько ветвей каната одновременно навивается на барабан;

- КПД полиспаста

- КПД блока;

= 0,97 - 0,98 для блоков, установленных на подшипниках качения;

КПД полиспаста

m - число отклоняющих роликов;

Расчетное разрывное усилие в канате

где k - коэффициент запаса прочности каната в зависимости от режима работы механизма, регламентированный Правилами Госгортехнадзора (таблица 1.).

Таблица 1

Режим работы механизмов

Л

С

Т и ВТ

Коэффициент запаса прочности, k

5,0

5,5

6,0

Выбор стального каната.

По полученному разрывному усилию из таблиц ГОСТов на стальные канаты выбирают канат так, чтобы

Тип каната

ЛК-Р; 6*19; ГОСТ 2688-90

Маркировочная группа

(160) кгс/мм

Диаметр каната

Разрывное усилие

=246 (кН)

1.3 Определение основных размеров барабана

Диаметр блока и барабана, измеряемый по центру каната.

где диаметр каната

e - коэффициент, регламентируемый Правилами Госгортехнадзора в зависимости от типа грузоподъемной машины и режима ее работы (см. Таблицу 2).

e = 18

Таблица 2

Тип грузоподъёмной машины

Привод

Режим работы

Значение

Краны башенные

Ручной

Машинный

- «-

- «-

- «-

-

Л

С

Т

ВТ

16

16

18

20

25

Диаметр барабана, измеренный по дну канавки.

По ГОСТ 22644-77 диаметр D округляется до ближайшего значения D, который принимается за диаметр по дну канавки для нарезных барабанов и за наружный - для гладких барабанов при многослойной навивке. Диаметр барабана по центру навиваемого каната, который и принимается для дальнейших расчетов:

Длина каната, навиваемого на барабан.

где Н - высота подъема груза, (м).

- кратность полиспаста

Рабочая длина барабана с учётом запасных витков.

Для нарезного барабана, при однослойной навивке каната на барабан:

Проверка жесткости барабана: ? 4;

= 4,56>4, => принимаем многослойную навивку каната.

Полная длина барабана.

Для барабана с многослойной навивкой каната:

где - рабочая длина барабана.

Определение толщины стенки барабана и проверка его на прочность.

Толщина стенки барабана определится из выражения:

кран электродвигатель полиспастный башенный

Проверка стенки барабана на прочность:

<

где

допустимое напряжение на сжатие.

для Ст. 35 Л

на 0,9%, что допустимо.

1.4 Расчёт крепления конца каната на барабане

Крепление конца каната на барабане с помощью прижимных планок применяются при однослойной навивке каната и нарезном барабане (Рис. 2).

Рис. 2

Усилие в месте крепления каната к барабану.

= 0.1-0.16-коэф трения каната о поверхность барабана.

б= (3-4)р - угол обхвата барабана запасными витками каната.

Усилие, необходимое для затяжки болтов крепления каната.

Суммарное напряжение в каждом болте крепления определиться:

Н/мм2

-коэффициент запаса надёжности крепления каната к барабану.

Z - число болтов по нормам Госгортехнадзора, должно быть не менее двух.

-внутренний диаметр резьбы болта. =13.835 мм.

= 100 Мпа, для Ст. 3

1.4 Выбор и расчёт грузозахватного приспособления

Выбор крюка

Крюки подбирают по заданной грузоподъемности в зависимости от вида привода и режима работы грузоподъемного механизма. Основные размеры крюка находятся по таблицам ГОСТа.

Q = 8000 кг.

Грузоподъёмность

Q = 8 т.

Материал

Ст. 20

Масса

M = 16,2 (кг)

Тип

Б

Рис. 3

Проверка на прочность хвостовика крюка

Хвостовик крюка в сечении A-A рассчитывается на растяжение:

где

заданная грузоподъёмность, (Н)

внутренний диаметр резьбы, (мм)

для Ст. 20

Проверка напряжений в сечении Б-Б.

Напряжение в точке 1:

где

расстояние от центра тяжести сечения до внутренних волокон сечения крюка в точке 1;

F - площадь сечения тела крюка в сечении Б-Б;

a - половина диаметра зева крюка

b - малое основание трапеции сечения Б-Б

К - коэффициент кривизны бруса, зависящий от формы сечения

радиус кривизны линии центров тяжести сечения Б-Б:

допускаемое напряжение на растяжение или сжатие для материала крюка (Ст. 20).

Напряжение в точке 2:

расстояние от центра тяжести до наружных волокон.

Расчёт траверсы крюковой подвески

Рис. 4

Уравнение прочности при действии изгибающего момента в ослабленном сечении:

где

изгибающий момент в опасном сечении.

расчётная длина траверсы для нормальной подвески:

- наружный диаметр упорного подшипника

W - момент сопротивления ослабленного сечения траверсы

мм3

- допускаемое напряжение изгиба

В-ширина траверсы

диаметр хвостовика крюка.

Высота траверсы:

;

допускаемое напряжение изгиба

- предел выносливости,

- предел прочности материала траверсы

n = 3 - коэффициент запаса прочности

к = 1,3 - коэффициент концентрации напряжений,

- верно

Определение диаметра цапфы траверсы.

где изгибающий момент для нормальной подвески

Округляем

1.5 Определение мощности гидродвигателя для привода механизма подъёма груза

Определение статической мощности.

где

скорость подъема груза,

- КПД двигателя,

Выбор гидродвигателя

Так как в последнее время на большинстве типов ГПМ устанавливается гидростанции, в частности это касается и автокранов, то выбираем гидродвигатель в качестве приводного механизма.

1.6 Определение передаточного числа редуктора механизма подъёма груза

- частота вращения барабана, (об/мин)

,

- кратность полиспаста

- скорость подъема груза

- диаметр барабана по центру навиваемого каната,

Выбор редуктора

По ГОСТ выбран редуктор Ц2-500; Uр = 12,5; Мт= 16 кН;

1.7 Выбор и проверочный расчёт тормоза

Определение необходимого тормозного момента.

- коэффициент запаса торможения, при ,

- статический тормозной момент, приведенный к валу

- общее передаточное число механизма

По ГОСТ выбран тормоз типа ТКГ - 400 ((Нм); Dт = 400 (мм)) с двухштоковым электрогидротолкателем.

Проверочный расчёт тормоза.

По удельному давлению:

N - сила нажатия одной колодки, Н

- площадь колодки,

МПа - допускаемое удельное давление,

момент, развиваемый тормозом

- коэффициент трения

(м) - диаметр тормозного шкива

ширина тормозной колодки,

- угол обхвата шкива тормозной колодкой,

Проверка тормоза на прогрев.

Проверка тормоза на нагрев:

р - удельное давление тормозной колодки на шкив

- окружная скорость тормозного шкива

1.8 Выбор соединительных муфт

Муфты выбираются по наибольшему диаметру концов соединяемых валов и по крутящему моменту:

- номинальный крутящий момент, передаваемый муфтой,

- коэффициент, учитывающий ответственность передачи,

- коэффициент условия работы муфты,

По ГОСТ выбрана муфта зубчатая с разъемной обоймой (тип 1).

,

.

2. Расчёт механизма изменения вылета

Изменение вылета наклоном стрелы с помощью гидроцилиндров.

2.1 Расчёт телескопической стрелы

Телескопическая стрела может иметь 2 и более выдвижных секции, коробчатого сечения, сваренных из листов. Собственным весом секций пренебрегаем.

Рис. 5

Верхняя секция:

Сечение 1-1:

Наибольший изгибающий момент:

- вес поднимаемого груза,

- длина первой секции,

- угол наклона стрелы,

Наибольшая сжимающая сила:

,

Площадь поперечного сечения:

Момент сопротивления изгибу:

Наибольшее суммарное напряжение в сечении1-1:

- допускаемое напряжение на изгиб для стали 10 ХСНД.

Нижняя секция:

Сечение 3-3:

Работает только на изгиб

Наибольший изгибающий момент:

Момент сопротивления изгибу:

Наибольшее суммарное напряжение в сечении 3-3:

2.2 Расчет механизма выдвижения стрелы

На рис. 6 представлена схема расположения гидроцилиндра внутри выдвижных секций стрелы.

Рис. 6

2.3 Расчет механизма изменения длины стрелы

(Н)

(из табл.)

(Н)

(из табл.)

2.3 Определение усилия на штоке гидроцилиндра наклона стрелы

где Sшт - усилие, действующее на шток гидроцилиндра

lц - расстояние от оси штока ГЦ до оси качания стрелы

lк - расстояние от линии действия силы Sk до оси качания стрелы

центробежная сила инерции от массы стрелы

внутренний диаметр гидроцилиндра

P - давление гидрожидкости

Принимаем

3. Расчёт механизма вращения крана

Выбор опорно-поворотного устройства.

Исходя из геометрических размеров и нагрузок, воспринимаемых поворотным устройством выбран:

Однорядный роликовый опорно-поворотный круг с зубьями внутреннего зацепления №5.

,

,

.

Рис. 7

Механизм вращения состоит из двигателя (электродвигатель или гидродвигатель), соединительной муфты, тормоза, червячного или зубчатого редуктора, открытой передачи наружного или внутреннего зацепления.

3.1 Определение общего момента сопротивления вращения крана

=550,29+8297,28+0,7 (9984 + 30656,25) = 37295,74 (Нм)

где

- момент от силы трения в опорно-поворотных устройствах.

- момент от сил инерции.

- момент от крена крана.

- момент от воздействия ветровой нагрузки на элементы крана и груза.

0,7 - коэффициент, учитывающий не постоянное действие моментов и .

3.2 Определение моментов от сил трения

- средний диаметр круга по дорожке катания,

- приведенный коэффициент сопротивления вращения

e = 500 (мм); т.к.

- суммарное давление на все ролики

V - вертикальная нагрузка на опорно-поворотное устройство

3.3 Определение момента сопротивления вращению от инерционных сил

частота поворота крана

с - время разгона двигателя механизма вращения при отсутствии ветра.

- сумма моментов инерции элементов крана и груза, приведенная к оси вращения.

- момент инерции от оси стрелы

- момент инерции от противовеса

(кг)

- расстояние от центра тяжести противовеса до оси вращения,

3.4 Определение момента от крена крана

где

- угол наклона крана

3.5 Определение воздействия от ветровой нагрузки

- ветровая нагрузка рабочего состояния на груз.

- ветровая нагрузка рабочего состояния на элементы крана.

где - распределенная ветровая нагрузка, Н/м2

- наветренная площадь груза, м2 =10 м2 (смотри таблицу МУ к курсовой работе)

где q - динамическое давление (скоростной напор) выбирается по таблице из учебника М.М. Гохберг «Справочник по кранам. Том 1» ГОСТ 1451-77

q= 156 Н/мм2,

k - коэффициент, учитывающий изменение динамического давления по высоте, k=1,

с - коэффициент аэродинамической силы, с=1,2,

n - коэффициент перегрузки для рабочего состояния, n=1

где - наветренная площадь стрелы, м2,

- коэффициент сплошности металлоконструкции, =1

3.6 Определение мощности двигателя привода механизма вращения крана

где

- общий момент сопротивления вращению

- частота вращения крана

- КПД привода

Редукторы серии 700Т фирмы Bonfiglioli Trasmital применяются для всех типов поворотных механизмов (на всех видах кранов, экскаваторах, спец. машин).

Список используемой литературы

1. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «ПТМ». 4 выпуска. 1987 г.

2. Конспект лекций Коровина С.К. 2008 г.

3. М.М. Гохберг «Справочник по кранам. Том 1,2».

4. Ю.В. Наварский - Грузоподъемные машины 2006.

5. Журналы Cranes & Access.

6. Руденко. Грузоподъемные машины. Атлас конструкций

7. Материалы интернет сайтов

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение параметров каната для механизма мостового крана. Подбор крюка, размеров блока и барабана. Расчет крепления каната к барабану. Подбор электродвигателя, редуктора, тормоза. Проверка электродвигателя по пусковому моменту. Компоновка механизмов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.11.2013

  • Классификация механизмов подъема грузоподъемных машин. Выбор полиспаста, подбор каната и крюковой подвески. Поворотная часть портального крана и стреловые устройства. Расчет барабана и крепления каната на нем. Определение мощности электродвигателя.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 13.12.2013

  • Разработка проекта и проведение расчета механизма главного подъема литейного крана. Обоснование выбора барабана и блоков механизма подъемов крана и расчет механизма крепления его канатов. Выбор механизма передвижения главной тележки литейного крана.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.03.2015

  • Определение мощности электродвигателя для механизма подъема велосипедного крана. Расчет частоты вращения барабана, разрывного усилия. Диаметр барабана по средней линии навитого каната. Определение ширины пластинчатого конвейера для перемещения угля.

    контрольная работа [119,5 K], добавлен 27.05.2014

  • Обзор существующих конструкций кранов: однобалочных и двухбалочных. Определение разрывного усилия каната, размеров барабана и мощности двигателя механизма подъема. Выбор механизма передвижения крана и тележки. Расчет металлоконструкции мостового крана.

    курсовая работа [713,1 K], добавлен 31.01.2014

  • Особенности проектирования грузоподъемных машин. Расчёт механизма подъема груза, выбор схемы полиспаста и гибкого элемента. Определение мощности и выбор электродвигателя. Расчет механизма изменения вылета стрелы. Выбор редуктора, муфты, тормоза.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 31.10.2014

  • Расчет механизма подъема груза, его функциональные особенности. Выбор двигателя и редуктора, его обоснование и определение основных параметров. Вычисление механизма передвижения грузовой тележки и крана. Металлоконструкция моста рассчитываемого крана.

    курсовая работа [76,8 K], добавлен 09.03.2014

  • Выбор полиспаста, каната, барабана и электродвигателя. Расчет редуктора и длины барабана. Проверка электродвигателя по времени разгона. Расчет механизма передвижения тележки и механизма поворота. Определение сопротивления вращению от крена крана.

    курсовая работа [292,6 K], добавлен 21.03.2012

  • Расчет механизма подъема тележки мостового электрического крана. Выбор кинематической схемы механизма, крюковой подвески, каната. Установка верхних блоков, барабана и уравнительного балансира. Выбор двигателя, редуктора, тормоза, соединительной муфты.

    курсовая работа [367,5 K], добавлен 17.10.2013

  • Изучение методов и этапов проектирования механизмов мостового крана, которые обеспечивают три движения: подъем груза, передвижение тележки и передвижение моста. Выбор полиспаста, каната, диаметра барабана и блоков. Расчет тормоза и мощности двигателя.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 14.12.2010

  • Определение основных параметров и расчет механизма подъема крана. Канат, конструктивный диаметр барабана и блоков. Электродвигатель, редуктор, тормоз. Расчет механизма передвижения моста. Ходовые колеса и рельсы. Проверка запаса сцепления колес с рельсом.

    курсовая работа [93,1 K], добавлен 16.02.2016

  • Проектирование основных узлов поворотного крана с постоянным вылетом стрелы по заданной схеме. Расчет механизмов подъема груза и поворота крана. Выбор каната, грузовой подвески, крюка. Определение размеров блоков, барабана, нагрузок на опоры колонны.

    курсовая работа [563,4 K], добавлен 01.06.2015

  • Расчет козлового двухконсольного самомонтирующегося электрического крана. Технические характеристики механизма. Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность механизма подъема груза. Выбор схемы полиспаста. Коэффициент запаса прочности.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 18.03.2012

  • Определение основных параметров мостового крана. Расчет механизма подъема груза. Выбор редуктора и соединительных муфт. Определение тормозного момента. Расчет механизма передвижения тележки. Устройства и приборы безопасности грузоподъемных машин.

    курсовая работа [453,4 K], добавлен 08.04.2016

  • Расчет механизма подъема: выбор полипаста и расчет каната. Определение размеров блоков и барабана. Подбор болтов крепления прижимной планки. Подбор подшипников, двигателя, редуктора, тормоза, муфты для соединения вала двигателя с валом редуктора.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 30.04.2013

  • Выбор типа подъемного органа и его технологическое обоснование. Определение натяжения каната. Расчет параметров барабана, а также его проверка на прочность. Подбор специального грузозахватного устройства. Вычисление требуемой мощности двигателя.

    курсовая работа [701,8 K], добавлен 17.04.2016

  • Особенности и методы расчета механизма лебедки: выбор каната, крюка по грузоподъемности и режиму работы. Расчет траверсы и блоков подвески, барабана и его оси. Обоснование выбора электродвигателя, редуктора, тормоза, муфты. Расчет их основных показателей.

    курсовая работа [463,2 K], добавлен 25.05.2010

  • Расчёт механизма подъёма груза мостового крана. Грузоподъемная сила. Выбор электродвигателя. Разрывное усилие каната в целом. Проверка редуктора по грузовому моменту. Грузовой момент на барабане. Тормозной момент. Расчет механизма передвижения тележки.

    курсовая работа [231,1 K], добавлен 15.03.2009

  • Определение тягового усилия полиспаста в канате, основных размеров барабана. Расчёт крепления каната на барабане. Выбор подшипника блока по коэффициенту динамической работоспособности. Определение мощности и выбор электродвигателя крана мостового.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 04.02.2016

  • Расчет усилий в канате и выбор каната. Расчет грузовой подвески. Проектирование стального барабана. Проверка барабана на прочность. Крепление конца каната на барабане. Определение мощности и выбор электродвигателя. Передвижение каретки с канатной тягой.

    курсовая работа [477,2 K], добавлен 07.05.2012

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.