Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
5.2.1. Определить коэффициент нагружения механизма подъема при диаграмме повторяемости (гистограмме) весов груза, приведенной на рисунке 5.7, где Gi и GН - текущее и номинальное значения веса груза; Zi - число циклов работы механизма, выполняемых с грузом весом Gi, приняв, что длительность всех циклов одинакова:
а) для строительного башенного крана при высокой интенсивности использования;
б) для строительного башенного крана при средней интенсивности использования;
в) для строительного башенного крана при малой интенсивности использования;
г) для грейферного портального крана;
д) для крюкового портального крана (перегрузочного) при высокой интенсивности использования;
е) для крюкового портального крана при малой интенсивности использования;
ж) для крюкового портального крана при средней интенсивности использования;
з) для замыкающей лебедки грейферного портального крана;
и) для козлового крана общего назначения при малой интенсивности использования;
к) для козлового крана общего назначения при средней интенсивности использования;
л) для козлового крана общего назначения при высокой интенсивности использования.
5.2.2. Определить коэффициент режима нагружения механизма подъема при распределениях веса груза, приведенных на рисунках 5.8, (обозначения аналогичны введенным в задаче 5.2.1).
5.2.3. Определить коэффициенты нагружения механизмов мостового крана-штабелера при диаграммах повторяемости расчетных нагрузок, приведенных на рисунках 5.9, (Рi и PН - текущее и номинальное значения нагрузок; Zi - число циклов работы механизма при нагрузке Рi): а) для механизма подъема; б) для механизма передвижения тележки; в) механизма передвижения крана; г) механизма вращения колонны.
5.2.4. Определить коэффициенты нагружения для механизмов грейферного портального крана грузоподъемностью Q = 15 т по полигонам распределения нагрузок (рис.5.10), (см. Брауде В.И. Вероятностные методы расчета грузоподъемных машин. - Л.: Машиностроение, 1978, с.52):
а) усилия SЗ в замыкающем канате; б) усилия SП в поддерживающем канате; в) усилия SВ в рейке механизма изменения вылета; г) момента М на шестерне открытой передачи механизма поворота.
На рисунке 5.10:
,где Dq - длина интервала значений исследуемой нагрузки q (под q понимается SЗ, SП, SВ или M); Pi - относительная частота повторений нагрузки данного уровня (отношение числа замеров нагрузки данного уровня к общему числу замеров), т.е.
и суммарная площадь между графиком и осью абсцисс
.
5.2.5. Определить коэффициент нагружения механизма подъема по полигону распределения (рис.5.11) весов Qi полезного груза, поднимаемого магнитами металлургического крана с лапами. Грузоподъемность крана Q = QН + QM = 15 т; масса магнитов QM = 5 тонн, QН = 10 т - номинальное значение массы Qi полезного груза; n - число измерений.
5.2.6. Для портального грейферного крана грузоподъемностью 10 тонн построить кривые распределения f(q) и определить коэффициенты нагружения механизмов при изменении нагрузок q по усеченному нормальному закону, который характеризуется следующими формулами:
,
,
.
Параметры распределений нагрузок имеют значения по таблице 5.7.
Таблица 5.7.
| Нагрузка q | a | Математическое ожидание m(q) | Среднеквадратичное отклонение s(q) |
| Усилие в замыкающих канатах при гибкой оттяжке хобота | 1,03 | 0,26qmax | 0,132qmax |
| Усилие в замыкающих канатах при жесткой оттяжке хобота | 1,01 | 0,35qmax | 0,15qmax |
| Крутящий момент на валу открытой передачи механизма поворота | 1,12 | 0,25qmax | 0,20qmax |
| Усилие в рейке механизма изменения вылета | 1,19 | 0,20qmax | 0,20qmax |
5.2.7. Определить группу режима работы механизмов, осуществляющих рабочие движения группу режима работы портального грейферного конвейерного крана-перегружателя. Исходные данные для построения циклограммы даны в условии задачи 5.1.1. Диаграмму нагружения замыкающей лебедки принять по рисункам к задачам 5.2.1, з или 5.2.4, а. Диаграмму нагружения поддерживающей лебедки - по рисунку к задаче 5.2.4, б. Диаграмму нагружения механизма изменения вылета - по рисунку к задаче 5.2.4, в. Диаграмму изменения веса груза, поднимаемого краном, принять по рисункам к задачам 5.2.1, г, 5.2.2, в или 5.2.2, е. Срок службы крана 30 лет.
5.2.8. Определить группу режима работы контейнерного перегружателя. Исходные данные для построения циклограммы даны в условиях задач 5.1.2 и 5.1.3. Диаграмму изменения веса груза принять по рисункам к задачам 5.2.1, г, 5.2.2, в или 5.2.2,е. Срок службы крана 30 лет.
5.2.9. Определить группу режима работы механизмов, осуществляющих рабочие движения, и группу режима работы портального крана. Исходные данные для построения циклограммы даны в условиях задач 5.1.4, 5.1.3. Диаграмму нагружения замыкающей лебедки принять по рисункам к задачам 5.2.1, з или 5.2.4, а. Диаграмму нагружения поддерживающей лебедки - по рисунку к задаче 5.2.4, б. Диаграмму нагружения механизма изменения вылета - по рисунку к задаче 5.2.4, в. Диаграмму изменения веса груза, поднимаемого краном, принять по рисункам к задачам 5.2.1, г, 5.2,2, в или 5.2.2, е. Срок службы крана 30 лет.
5.2.10. Определить группу режима работы механизмов, осуществляющих рабочие движения, и группу режима работы портального крана. Производительность крана ПГ = 800000 т/год. Нагрузки на механизмы распределены по усеченным нормальным законам, параметры которых даны в условии задачи 5.2.6. Срок службы крана 30 лет.
5.2.11. Определить группу режима работы мостового крана механосборочного цеха. Исходные данные для построения циклограммы принять по условию задачи 5.1.6. Срок службы крана 20 лет. Диаграмму изменения веса груза, поднимаемого краном, принять по рисункам к задачам, номера которых указаны в таблице 5.8.
Таблица 5.8.
| № | Диаграмма изменения веса груза (№ рисунка к задаче) | № | Диаграмма изменения веса груза (№ рисунка к задаче) |
| 5.2.1, к | 5.2.2, а | ||
| 5.2.2, а | 5.2.2, г | ||
| 5.2.2, г | 5.2.1, и | ||
| 5.2.1, и | 5.2.1, в | ||
| 5.2.1, к | 5.2.1, в |
5.2.12. Определить группу режима работы мостового магнитного крана грузоподъемностью 15 т. Исходные данные для построения циклограммы принять по условию задачи 5.1.7. Срок службы крана 30 лет. Изменение веса груза, поднимаемого магнитами, принять по рисунку к задаче 5.2.5.
5.2.13. Определить группы режима работы механизмов мостового крана-штабелера. Исходные данные для построения циклограммы принять по условию задачи 5.1.8. Изменение нагрузок на механизмы принять по условию задачи 5.2.3. Срок службы крана 20 лет.
5.2.14. Определить группу режима работы башенного крана. Исходные данные для построения циклограммы даны в условии задачи 5.1.9. Диаграмму изменения веса груза принять по рисункам к задачам 5.2.1, а, б или в. Срок службы крана 20 лет.
|
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!