Повышение надежности и безопасности транспортных и грузоподъемных машин

Исследование надежности и безопасности гидроприводов гидрофицированных машин, применяемых в дорожном строительстве. Обоснование причин падения самосвальной грузовой платформы автомобилей и прицепов, поиск инженерных решений, решающих эту проблему.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.05.2018
Размер файла 404,9 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/

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Н.Е. Сакович, А.М. Случевский, Ю.В. Беззуб

Аннотация

гидропривод грузовой надежность безопасность

Исследованы надежность и безопасность гидроприводов гидрофицированных машин, применяемых в дорожном строительстве. Обоснованы причины падения самосвальной грузовой платформы автомобилей и прицепов. Предложены инженерные решения, позволяющие решить данную проблему.

Ключевые слова: безопасность, надежность, автомобили-самосвалы, самосвальная грузовая платформа, прицеп, гидроцилиндр, механический шариковый замок.

Основная часть

В дорожном строительстве находится в эксплуатации большое количество автомобилей: самосвалов, прицепов и полуприцепов с самосвальными грузовыми платформами. При эксплуатации таких машин в результате технических неисправностей, возникающих в системе гидравлического опрокидывающего механизма грузовых самосвальных платформ, ежегодно получают травмы с летальным исходом до 30 водителей [3].

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, работающего под поднятой платформой, транспортные машины с самосвальными грузовыми платформами оборудованы предохранительными стойками (рис. 1) [1].

Рис. 1 Упор платформы автомобиля-самосвала: 1 - верхняя опора; 2 - скоба; 3 - вилка; 4 - ось; 5 - дополнительная опора; 6 - лонжерон надрамника; 7 - кронштейн; 8 - стойка; 9 - регулировочный болт

Однако, как показывает практика, обслуживающий персонал редко пользуется предохранительной стойкой при работе под поднятой платформой. Отмечены случаи, когда при случайном обрыве рукава, происходит резкое опускание (падение) платформы. Люди, находящиеся под поднятой платформой, не успевают покинуть опасную зону и травмируются, в большинстве случаев с летальным исходом.

При случайном повреждении или разрыве рукава высокого давления время опускания (а точнее, падения) платформы составляет всего от 1 до 2 с. За такой промежуток времени эксплуатирующий персонал физически не успевает покинуть опасную зону (под платформой).

При установке платформы на предохранительную стойку и отсоединении гидросистемы резко возрастает нагрузка на стойку. Наблюдались случаи, когда упор стойки из-за некачественной сварки обрывался, стойка деформировалась и вырывалась из гнезда упора.

Для подъема грузовых самосвальных платформ автомобилей - самосвалов, самосвальных прицепов всех марок - используется гидроцилиндр одностороннего действия, обеспечивающий быстрый подъем рабочих платформ. Опускание платформ осуществляется под действием веса порожней платформы (рис. 2) [2].

В гидравлическом опрокидывающем механизме прицепа предусмотрен замедлительный клапан, призванный обеспечить замедленное опускание грузовых платформ, однако он часто не выполняет своего назначения.

Рис. 2 Принципиальная схема гидравлического опрокидывающего механизма: 1,3,12 - шланги высокого давления; 2 - разрывная муфта; 4,11 - трубопроводы; 5 - гидроподъемник; 6 - цепь; 7 - рычаг; 8 - палец; 9 - кронштейн; 10 - кран ограничения опрокидывания платформы на сторону

Анализ материалов расследования причин несчастных случаев, происшедших при эксплуатации и ремонте гидрофицированных машин, позволяет сделать вывод о том, что несчастные случаи происходили не только по вине обслуживающего персонала, нарушающего требования безопасной эксплуатации грузовых самосвальных платформ, но также из-за конструктивных недостатков узлов и механизмов гидропривода платформы.

Исследование точностных и прочностных характеристик соединительного узла при возникновении аварийного состояния - рассоединения головки гидроцилиндра с платформой прицепа (схема крепления гидроцилиндра к платформе представлена на рис. 3) показало, что рассоединение узлов может произойти при нарушении точностных размеров [3].

Рис. 3 Схема крепления гидроцилиндра к платформе или раме прицепа: А - положение центра кольца при ВZmin; Б - положение центра кольца при ВZmax; 1 - стакан; 2 - шаровая головка гидроцилиндра; 3 - стопорное кольцо

Проведем анализ полей допусков узлов на максимум и минимум, проставленные в рабочей документации.

Так, номинальная величина глубины канавки в стакане под кольцо ВZ составляет

м.

Величина допуска размера ВZ при расчете на max и min равна

м.

Нижнее и верхнее отклонения:

м;

м.

Наибольшая и наименьшая величины:

ВZmax = 2 + 0,19 = 2,19_10-3 м;

ВZmin = 2 - 0,19 = 1,81_10-3 м.

Допуск на зазор при среднем коэффициенте рассеяния размеров КCP = 1,5 составляет

м;

м; м.

Согласно расчетам, глубина канавки может принимать значения от ВZmax = 2,2_10-3 м до ВZmin = 1,8_10-3 м, диаметр проволоки пружинного стопорного кольца dmax = 4,01_10-3 м, dmin = 3,99_10-3 м.

Таким образом, в пределах допустимых полей допусков на практике имеются соединения, в которых глубина канавки выполняется по нижнему полю допуска, а диаметр проволоки пружинного кольца - по верхнему. При этом центр кольца (рис. 3) располагается вне канавки, что при действии на него динамических сил со стороны шаровой опоры должно приводить к возникновению составляющих сил, выталкивающих кольцо из канавки.

Рассмотрим силы, действующие на кольцо (рис. 4).

Для определения реакций RА и RВ составим уравнение проекций сил на оси X и У из условия равновесия:

; ;

; .

Рис. 4 Схема сил, действующих на стопорное кольцо при возникновении осевой силы

; tgц = 0,15; ; .

РУПР = 6,7 кгс; РУПР = 0,17FBИН.

Решая систему уравнений, получим:

RА = 0,9397 FBИН, RВ = 0,0775 FBИН.

Составим уравнение моментов сил относительно точки А, соответствующее равновесному положению кольца в канавке:

Силы, имеющие положительный знак, удерживают кольцо в канавке, отрицательные - выталкивают. Разделим все члены уравнения на FBИН и подставим значения плеч:

;

Разделим на rK и, учитывая, что г = И - б, заменим cosг на cos(И - б). Получим уравнение

; ; ; .

Подставляем эти значения в уравнение. Решаем уравнение относительно д. При расчетах принимаем допущение, что RШО = 25_10-3 м =const; rKmax = 2,005_10-3 м; rKmin = 1,99_10-3 м.

В результате расчетов получены данные: д = - 1,9955924_10-3 м; И = 3,0446830 рад;

rK = 2,0050000_10-3 м.

Как видно из расчетов, устойчивое положение кольца в канавке не зависит от величины FBИН и наблюдается только при условии его полного утопления в канавке, т.е. глубина канавки равна диаметру проволоки кольца. Однако при этом запирающие (удерживающие) свойства кольца сводятся к нулю. При значениях д, близких к rK, имеющих место в конструкции, хотя и происходит рост запирающих свойств кольца, однако даже сколь угодно малые инерционные силы пытаются вытолкнуть его из канавки.

Вместе с тем, согласно чертежам, величина д составляет 0,205 мм, и для того чтобы произошло рассоединение шаровой головки гидроцилиндра и стакана, необходимо совершить работу либо по изменению геометрии кольца, либо по деформированию заштрихованной области стакана (рис. 3).

Кольцо должно подвергаться термической обработке, следовательно, можно предположить, что рассоединение может происходить из-за смятия заштрихованной области стакана, которая воспринимает динамические нагрузки со стороны более прочного кольца.

Энергия А, необходимая для изменения формы (смятия) заштрихованной области, определяется по формуле

А = АУДV,

где АУД - энергия, необходимая для деформации единичного объема материала; V - объем деформируемого материала, м3.

где [уСЖ]ПР - предельное минимальное напряжение, при котором происходит пластическая деформация; Е - модуль упругости.

Принимаем, что Е=0,22•106, МПа, [уСЖ]ПР =15,5•102 МПа, V=0,28 м3, АУД =54,54 МПа.

Тогда А = 54,54•0,28 = 15,27 МПа.

При каждом своем возникновении инерционная сила совершает работу А в исследуемом узле, прямо пропорциональную величине этой силы FBИН и величине относительного перемещения элементов в узлах Дh.

В нашем случае Дh равна высоте треугольника заштрихованной на рис. 3 поверхности (Дh = 0,015 м).

Определим максимальную силу FBИН, при которой произойдет смятие заштрихованной поверхности стакана и мгновенное аварийное рассоединение узла:

Н.

Отметим, что рассоединение узла может происходить (что, вероятнее всего, на практике и происходит) и при значительно меньших, но неоднократно повторяющихся за время эксплуатации осевых нагрузках, т.е.

где Дhi - величина i - го перемещения сопрягаемых элементов, м; n - число перемещений.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что крепежные элементы силового узла, выполненные в виде пружинного кольца круглого сечения и канавки, не способны выполнять запирающие функции при условии воздействия на них осевых нагрузок. Кольцо под воздействием осевых нагрузок гидроцилиндра в процессе эксплуатации постепенно разрушает (сминает) нижнюю кромку кольцевой канавки стакана, что и является причиной аварийного рассоединения узла.

Для решения проблемы авторы предлагают два решения:

1. Установить на самосвальную платформу цилиндр двустороннего действия с механическими шариковыми замками.

2. Изменить конструкцию узла крепления цилиндра к раме и платформе: вместо шаровой головки и стопорного кольца установить ушковый узел со сферическим шарниром.

Схема цилиндра представлена на рис. 5.

Рис. 5 Схема силового гидроцилиндра

Силовой гидроцилиндр является гидроцилиндром двустороннего действия, в котором выпуск и уборка штоков осуществляется за счет гидропривода самосвальной машины, и состоит из корпуса 1, штока 2, выполненного из телескопических секций. На одном из концов секции крепится поршень 3. По окружности поршня со стороны секции штока выполнены восемь сквозных отверстий, образующие сепараторы с гнездами для шариков. От выпадения из гнезд внутрь полости поршня шарики удерживаются внешней поверхностью секции штока, от выпадения наружу из поршня они удерживаются внутренней поверхностью цилиндрического корпуса или внутренней поверхностью секции штока. Шарики 4 имеют некоторую степень свободы для перемещения в гнездах. В конструкции гидроцилиндра также имеются соединительные гайки 5, кольца замка 6, распорные цилиндры 7, пружины 8, запорные цилиндры 9, направляющие секции штока цилиндра 10, ушковые узлы 11, 14, сферическиие шарниры 16. В сборе сепаратор, распорный и запорный цилиндры составляют механизм фиксации. Для обеспечения соосности (при монтаже) относительно узлов крепления рамы и самосвальной платформы ушковый узел 11 от проворачивания фиксирует контргайка 12, ушковый узел 14 надежно прижат к кольцевому выступу корпуса цилиндра резьбовой гайкой 15. Для обеспечения герметичности соединений используются уплотнительные резиновые кольца 13.

Силовой гидравлический цилиндр работает следующим образом. Для выдвижения штоков рабочая жидкость через штуцер 18 подается в подпоршневые полости, в которых начинает возрастать давление, при этом начинают выдвигаться секции штока поршня. При выдвижении поршня шарики 4 подходят и упираются в круговой конусный уступ торца распорного цилиндра 7. Возникает горизонтальная составляющая силы прижатия шариков к конусной части распорного цилиндра, под воздействием которой распорный цилиндр, сжимая пружину 8, сдвигается в сторону полости цилиндра, соединенной со сливом. При этом шарики установятся напротив сферической выточки кольца замка 6 и под действием вертикальной составляющей усилия прижатия их к конусной части распорного цилиндра будут выдвинуты из гнезд сепаратора в кольцевую выточку кольца замка 6, а распорный цилиндр 7 под действием усилия пружины 8 проскользнет под шариками, механический шариковый замок закроется.

Для открытия замка рабочая жидкость поступает в полость через штуцер 17. В изолированной камере между поршнем и распорным кольцом возникает нарастающее давление, которое не может сдвинуть поршень, закрытый на шариковый замок, и, сжимая пружину, сдвигает распорный цилиндр вправо.

Как только шарики замка не будут удерживаться в сферической выточке кольца замка распорным цилиндром, они сдвинутся внутрь сепаратора и откроют шариковый замок, после чего поршень начнет убираться в корпус цилиндра.

При помощи болтов через сферические шарниры силовой цилиндр ушковыми узлами крепится к кронштейнам крепления на машинах [4;5].

Надежность работы шарикового замка зависит от многих факторов, среди которых важными являются диаметр шариков сепаратора и размер сферической выточки кольца замка, радиус которой можно рассчитать следующим образом. Замок работает с максимальной надежностью, если центры шарика и радиуса выточки лежат на одной прямой. Задаемся углом б положения точки К контакта замка из этого условия (рис. 6).

Рис. 6 Схема шарикового замка: 1 - распорный цилиндр; 2 - шарик; 3 - кольцо замка; Р - сила, развиваемая платформой с грузом; N, Т - реакции на действие силы

Выберем начало координат в центре кривизны выточки. Проведем прямую ОК и совместим ее с осью ОХ.

Запишем уравнение, состоящее из элементов, сумма которых равна радиусу R (мм) выточки:

R = (R - r)sinб + r + д,

где r - радиус шарика, мм; б - угол положения точки К; д - зазор между серединой выточки кольца замка, шариком и стенкой распорного цилиндра, мм.

Выразим радиус R выточки через радиус r шарика и д:

R = Rsinб - r sinб + r + д;

R (1 - sinб) = r (1 - sinб) + д.

Отсюда радиус выточки R = r + д / (1 - sinб).

Предварительные исследования показали, что оптимальная величина угла б =45о. Тогда sin 45о = 0,707. Следовательно, при полностью выдавленной смазке примем д = 0,5 мм.

Тогда R = r + д / (1 - 0,707) = r +1,7 мм.

Модель силового цилиндра с механическим шариковым замком представлена на рис. 7.

Рис. 7 Модель силового гидроцилиндра в разборном виде

Для проверки работоспособности шарикового замка изготовили макет самосвальной платформы с экспериментальным цилиндром (рис. 8). Исследования показали надежную работу шарикового замка.

Рис. 8 Макет самосвальной платформы

На модели самосвальной платформы была смоделирована аварийная ситуация (обрыв шланга). Для определения вероятности безотказной работы было смоделировано 1000 аварийных ситуаций. Шариковый замок дал сбой лишь в двух из них. Сбой был связан с невозможностью в лабораторных условиях выдержать точность изготовления деталей замка. Следует заметить, что при промышленном изготовлении его надежность можно существенно повысить.

В экспериментальном варианте вероятность безотказной работы замка

Р(t) = n/N =998/1000 = 0,998,

где n - число случаев безотказной работы механического шарикового замка; N - число смоделированных аварийных ситуаций.

Список литературы

1. Автомобили-самосвалы ГАЗ-САЗ-3507-01, ГАЗ-САЗ-35071. Руководство по эксплуатации: 3507-01-0000010РЭ. Саранск, 2008. 115с.

2. Двухосный тракторный самосвальный прицеп 2ПТС - 4. М.: ЦНТИ, 1969. 46 с.

3. Олянич, Ю.Д. Исследования причин аварийного опускания платформ тракторных прицепов/ Ю.Д. Олянич, А.И. Пантюхин, Н.А. Мерцалов // Охрана труда и здоровья работников АПК. Орел: ВНИИОТ, 1993.

4. Пат. 130013 РФ. Силовой гидроцилиндр / Сакович Н.Е., Ковалев А.Ф., Кузнецов А.А., Христофоров Е.Н. Опубл. в БИ №19. 2013.

5. Сакович, Н.Е. Теория и практика обеспечения безопасности дорожного движения в агропромышленном комплексе: монография / Н.Е. Сакович, Е.Н. Христофоров, В.С. Шкрабак. Брянск: Изд-во БГСХА, 2008. 282 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Уровень надежности. Надежность станков. Надежность промышленных роботов. Быстрое и многократное усложнение машин. Важнейшие тенденции развития станкостроения. Повышение точности, производительности и уровня автоматизации станков.

    реферат [22,5 K], добавлен 20.01.2007

  • Надежность машин и механизмов как важнейшее эксплуатационное свойство. Методы проектирования и конструирования, направленные на повышение надежности. Изучение влияния методов обработки на формирование физико-механических свойств поверхностного слоя.

    реферат [303,6 K], добавлен 18.04.2016

  • Критерии надежности. Надежность станков и промышленных роботов. Экономический аспект надежности. Уровень надежности как определяющий фактор развития техники по основным направлениям а также экономии материалов и энергии.

    реферат [419,5 K], добавлен 07.07.2007

  • Определение основных показателей надежности технических объектов с применением математических методов. Анализ показателей надежности сельскохозяйственной техники и разработка мероприятий по ее повышению. Организации испытания машин на надежность.

    курсовая работа [231,6 K], добавлен 22.08.2013

  • Понятие и виды производительности горных машин, принципы и критерии ее оценки. Основные показатели качества и надежности горных машин, методика их расчета. Главные физико-механические свойства горных пород, их классификация по контактной прочности.

    реферат [25,6 K], добавлен 25.08.2013

  • Общие понятия грузоподъемных машин и механизмов, состав электрооборудования, способы его монтажа и эксплуатации. Монтаж троллеев и электропроводки. Особенности соблюдения соответствующих мер безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

    курсовая работа [312,3 K], добавлен 10.11.2011

  • Понятие и основные этапы жизненного цикла технических систем, средства обеспечения их надежности и безопасности. Организационно-технические мероприятия повышения надежности. Диагностика нарушений и аварийных ситуаций, их профилактика и значение.

    презентация [498,7 K], добавлен 03.01.2014

  • Место вопросов надежности изделий в системе управления качеством. Структура системы обеспечения надежности на базе стандартизации. Методы оценки и повышения надежности технологических систем. Предпосылки современного развития работ по теории надежности.

    реферат [29,8 K], добавлен 31.05.2010

  • Эксплуатационная надежность и экономичность машин, показатели безотказности. Обеспечение надежности и ее влияние на эффективность использования техники. Оценка оптимального уровня надежности по результатам испытаний, экономический критерий при его выборе.

    контрольная работа [26,6 K], добавлен 30.05.2014

  • Эксплуатация подъёмно-транспортных машин. Техническое освидетельствование кранов и контейнерных перегружателей, машин внутрипортовой механизации, грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и средств укрупнения, рельсовых крановых путей.

    реферат [31,8 K], добавлен 14.07.2014

  • Машины непрерывного транспорта, их классификация и характеристика. Группы транспортирующих машин. Условия эксплуатации машин. Технология монтажа и эксплуатация пластинчатого конвейера. Охрана труда и техника безопасности транспортирующих машин.

    курсовая работа [12,9 K], добавлен 19.09.2008

  • Определения требований надежности и работоспособности системы промышленного тахометра ИЛМ1. Распределение требований ее надежности по различным подсистемам. Проведение анализа надежности системы и техногенного риска на основе методов надежности.

    курсовая работа [281,8 K], добавлен 23.05.2013

  • Виды работ, выполняемых с помощью погрузчиков как самоходных подъёмно-транспортных машин, их назначение и классификация. Виды грузов и применяемых рабочих органов. Обзор конструкций и патентный поиск. Расчёт основных параметров самоходных погрузчиков.

    курсовая работа [149,9 K], добавлен 22.01.2013

  • Геометрические параметры и физико-механическое состояние поверхностного слоя деталей. Граничный и поверхностный слой. Влияние механической обработки, состояния поверхностного слоя заготовки и шероховатости на эксплуатационные свойства деталей машин.

    презентация [1,9 M], добавлен 26.10.2013

  • Основные показатели долговечности. Виды ремонтов, их назначение. Долговечность деталей двигателей внутреннего сгорания и других машин, способы ее повышения. Методы и средства улучшения надежности деталей. Процесс нормализации или термоулучшения.

    реферат [72,2 K], добавлен 04.05.2015

  • 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

  • Краткое описание конструкции двигателя. Нормирование уровня надежности лопатки турбины. Определение среднего времени безотказной работы. Расчет надежности турбины при повторно-статических нагружениях и надежности деталей с учетом длительной прочности.

    курсовая работа [576,7 K], добавлен 18.03.2012

  • Роль технического обслуживания и ремонтов в продлении срока службы строительных машин. Определение площадей постов по техническому обслуживанию и ремонту машин участка. Особенности расчета производственной программы цеха по ремонту топливной аппаратуры.

    курсовая работа [996,8 K], добавлен 16.10.2013

  • Разработка способа обработки для нанесения микрорельефа на сальниковые шейки деталей ВАЗ. Факторы, обеспечивающие возникновение остаточных напряжений сжатия и повышение микротвердости поверхности. Описание основных вредных производственных факторов.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 29.09.2010

  • Общие сведения о грузоподъемных и транспортирующих машинах, их классификация. Подъемные механизмы и домкраты, подъемники и грузоподъемные краны, манипуляторы, грузозахватные устройства, механизмы подъема и передвижения, ленточные и цепные конвейеры.

    диссертация [3,5 M], добавлен 19.09.2010

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