Приведенная масса конструкции
, кг: кг.Перемещение точки подвеса груза
, м: = 7,1 ∙ 10-3 м.Коэффициент жесткости см:
= 17,7 ∙ 106.Статический прогиб
м: = 5,13 ∙ 10-3 м.Динамический коэффициент
: .Вес груза
, кН:Qг = 1,25 ∙ 1,35 ∙ 50 ∙ 103 = 84,4 кН.
Горизонтальная перекосная нагрузка из-за превышения уровня одного из рельсов в кривых участках пути
, кН:Fпр = n1QHsinγ, (2.9)
где γ – угол наклона плоскости пути к горизонту из-за превышения уровня одного из рельсов, γ ≈ 60 – соответствует превышению в 150 мм.
Fпр = 1,1 ∙ 50 ∙ 103 ∙ sin 60 = 5,5 кН.
Ветровая нагрузка на груз и тельфер
, Па: (2.10)где
– статическая составляющая ветровой нагрузки, Па; - динамическая составляющая ветровой нагрузки, Па. = pВΣAM, (2.11)где pВ – распределенное давление ветра в данной зоне высоты, Па; ΣAM – наветренная площадь груза и тельфера, ΣAM = 3м2 – по фактическим обмерам.
Распределенное давление ветра рВ , Па:
рВ = qВkcn7, (2.12)
где qВ – динамическое давление (скоростной напор) ветра на высоте до 10 м над поверхностью земли , qb = 125 Па; k – поправочный коэффициент для фактической высоты, k = 1 [1]; с – аэродинамический коэффициент , с = 1,2 [1]; n7 - коэффициент перегрузки , n7 = 1[1].
Распределенное давление ветра рВ , Па:
рВ = 125 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1 = 150 Па.
Статическое давление ветра
, Па: = 150 ∙ 3 = 450 Па.Динамическое давление ветра
, Па: = 3mnξb , (2.13)где mn – коэффициент пульсации скорости ветра, mn = 0,12 [1]; ξВ – коэффициент динамичности;τ - периода собственных колебаний портала, с:
. (2.14)Период собственных колебаний портала τ,с:
= 0,11 с.При τ =0,11 коэффициент динамичности ξВ = 1,75.
Динамическое давление ветра
, Па: = 3 ∙ 0,124 ∙ 1,75 ∙ 450 = 290 Па.Суммарная ветровая нагрузка на груз и тельфер
, Па: = 450 + 290 = 740 Па.2.2.2.2 Нагрузки сочетания «b»
Вес груза для сочетания «b» примем в зависимости от паспортного веса сварочной головки Qн.
Вес сварочной головки Qн, кН:
Qн = ma ∙ g, (2.15)
где тa – масса сварочной головки, кг.
Qн = 3500 ∙ 9,81 = 34,34 кН.
Расчетом по формуле (2.3) при Qн =34,34 кН получено
=47,21 кН.В горизонтальной плоскости, кроме ветровой и перекосной нагрузки, учитываемых для сочетания «а» следует учесть нагрузки от уклона пути Fy в продольном профиле и нагрузки, возникающие при разгоне тельфера Fр и инерционные нагрузки от раскачивания груза Fи.
Нагрузка от уклона пути Fy, кН[1]:
Fy = n3 (ma + mT+тКБ) ∙ tgφ ∙ g, (2.16)
где φ – угол уклона пути , φ = 100.
Fy = 1,1 (3500 + 500+60) ∙ 0,176 ∙ 9,81 = 7,71 кН.
Инерционная нагрузка от раскачивания груза Fи, кН[2]:
, (2.17)где n5 – коэффициент перегрузки , n5 = 1,2; amax – максимальное ускорение при разгоне или торможении тельфера , amax = 0,67 м/с2 [2].
= 1,2 (3500 + 500+60) ∙ 0,67 = 3,26 кН.Нагрузки при разгоне тельфера Fp, кН[2]:
Fp = Qa ∙ tg (n6 α), (2.18)
где n6 – коэффициент возможного превышения принятого угла раскачивания, n6 = 1,1; α – угол отклонения грузового каната от вертикали, α = 60 [1].
Fp = 34,34 ∙ 103 ∙ tg (1,1 ∙ 60) = 3,97 кН.
Расчетом по формуле (2.9) при Qн =34,34 кН получено
=3,95 кН.2.2.3 Определение усилий в элементах металлоконструкции портала
2.2.3.1 Сочетание нагрузок «a»
Нагрузки, связанные с весом груза и тельфера, передаются на МК в местах контакта ходовых колес тельфера с поперечной кран-балкой. Для расчета положение тельфера принято наиболее неблагоприятным с позиции нагружения портала – портал наклонен, тельфер находится в крайнем положении (рисунок 2.5).
Рисунок 2.5 – Расчетные схемы для сочетаний нагрузок «а»
Сосредоточенные силы:
= 45,48 кН; кН.2.2.3.2 Сочетание нагрузок «b».
Сосредоточенные силы:
= 27,18 кН; =10,2 кН. кН;Расчет усилий в металлоконструкции портала выполнен в программе APMStructure3D (приложение А).
2.3 Проверочный расчет тельфера
Цель расчета: определить диаметр ходовых колес тельфера и рассчитать цилиндрическую зубчатую передачу привода колес.
Условия расчета:
- тельфер перемещается по полке двутавра №20;
- момент вращения на ведомом валу Т=355 Н. м;
- частота вращения ведомого вала n=20 об/мин ;
- передаточное число u=2.
2.3.1 Выбор ходовых колес
Максимальная статическая нагрузка на ходовые колеса Fmax, кН [7]:
(2.19)где kн – коэффициент неравномерности распределения нагрузки на колеса, kн=1,1[7]; mT– масса тельфера; g – ускорение свободного падения; nк – число ходовых колес, nк=4.
Принят диаметр ходовых колес тельфера D=160 мм.
Выбранное колесо проверяют по напряжениям смятия в зависимости от типа контакта колеса с поверхностью катания, который обусловлен конструкцией колеса и типом поверхности. В качестве поверхности катания колеса выбрана полка двутавра.
Напряжения смятия при линейном контакте s, МПа [7]:
(2.20)где Kr – коэффициент, учитывающий влияние тангенциальной нагрузки (силы трения) на напряжение в контакте, зависит от условий работы, Kr= 1,1 [7]; KД – коэффициент динамичности,
u - номинальная скорость передвижения; aж – коэффициент, зависящий от жесткости пути; KН - коэффициент неравномерности нагрузки по ширине колеса, KН =1,5 [7]; b – рабочая ширина полки двутавра, м. (2.21)здесь B0 – ширина полки двутавра; r – радиус фасок полки двутавра; D - диаметр ходового колеса, м; Fmax – максимальная статическая нагрузка на колесо, Н; [sN] – допускаемое напряжение при приведенном числе оборотов N за срок службы: