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 08.11.2013Классификация 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 13.12.2013Разработка 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 25.03.2015Определение 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 27.05.2014Обзор 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 31.01.2014Особенности 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 31.10.2014Расчет 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 09.03.2014Выбор 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 21.03.2012Расчет 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 17.10.2013Изучение 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 14.12.2010Определение 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 16.02.2016Проектирование 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 01.06.2015Расчет 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 18.03.2012Определение 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 08.04.2016Расчет 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 30.04.2013Выбор 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 17.04.2016Особенности 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 25.05.2010Расчёт 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 15.03.2009Определение 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 04.02.2016Расчет 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