в плане вид треугольника, установлен носовой лист для раскалывания пней и раздвигания сваленных деревьев. Производительность кусторезов с пассивным рабочим органом 11 000…14 000 м2/ч при средней скорости движения машины 3…4 км/ч.
а
б
в
Рис. 83. Машины для подготовительных работ: а – кусторез; б – корчевательсобиратель; в – рыхлитель; 1 – носовой лист; 2 – клинообразный отвал; 3 – защитное ограждение; 4, 9–11, 14, 17 – гидроцилиндры; 5 – универсальная подковообразная толкающая рама; 6 – гладкие или пилообразные ножи; 7 – задний корчеватель; 8 – балка подвески; 12 – износостойкие сменные зубья; 13 – толкающая рама; 15 – бульдозерное оборудование; 16 – гидроцилиндр бульдозера; 18 – тяга; 19 – рабочая
балка; 20 – наконечник; 21 – сменный зуб; 22 – нижняя рама
111
Корчеватели-собиратели (рис. 83, б) применяют для извлече-
ния (корчевания) из грунта камней массой до 3 т, пней диаметром до 0,45 м, корневых систем, сплошной корчевки кустарника и мелколесья, транспортирования на близкое расстояние толканием пней, камней, кустарника и поваленных деревьев, а также погрузки камней и крупных пней на транспортные средства. Корчеватели-собира- тели навешивают на гусеничные тракторы мощностью 50…390 кВт. Часовая производительность при корчевании пней составляет до 45…55 шт. срезанных деревьев, выкорчеванных пней и кустарника – до 2500…4000 м2.
Рыхлители (рис. 83, в) оснащаются одно- и трехзубовым навесным рыхлительным оборудованием заднего расположения с гидравлическим управлением.
Главным параметром бульдозеров-рыхлителей является тяговый класс базового трактора (10, 25, 35, 50 и 75) мощностью 118…636 кВт. Рабочий орган рыхлителя состоит из несущей рамы, зубьев, подвески и гидроцилиндров управления. Наименьшая глубина рыхления за один проход должна на 20…30 % превышать толщину стружки грунта, разрабатываемого землеройно-транспорт- ными машинами, в комплексе с которыми работает рыхлитель.
Эксплуатационная производительность навесного рыхлителя (м3/ч)
Пэ = 3600V Kв ,
Тц
где V – объем грунта, разрыхленного за цикл, м3;
Kв – коэффициент использования машины по времени; Тц – продолжительность цикла, с.
Объем грунта, разрыхленного за цикл (м3),
V = Вhсрl,
где В – средняя ширина полосы рыхления, зависящая от числа, шага и толщины зубьев, угла развала (15…60°) и коэффициента перекры-
тия (0,75…0,8) резов, м;
112
hср – средняя глубина рыхления в данных грунтовых условиях, м; l – длина пути рыхления, м.
При челночной схеме работы рыхлителя
Тц = vВр +vВх +tc +to ,
где vр и vх – скорости движения машины соответственно при рыхлении и холостом (обратном) ходе, м/с;
tc – время на переключение передачи (tc ≈ 5с); tо – время на опускание рыхлителя (tо = 2…3 с).
42. Каковы особенности принципа действия землеройно-транспортных машин?
Землеройно-транспортными называют машины с ножевым рабочим органом, выполняющие одновременно послойное отделение от массива и перемещение грунта к месту укладки при своем поступательном движении. К этой группе машин относятся: бульдозеры, скреперы, автогрейдеры, грейдеры.
Бульдозеры представляют собой навесное оборудование (рис. 84, 85) на базовом гусеничном или колесном тракторе, включающее в себя отвал с ножами, толкающее устройство в виде брусьев или рамы и систему управления отвалом.
Главный параметр бульдозеров – тяговый класс базового трактора (тягача). Бульдозеры применяют для послойной разработки и перемещения грунтов I…IV категорий, а также предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов. С их помощью производят планировку строительных площадок, возведение насыпей, разработку выемок и котлованов, нарезку террас на косогорах, копание траншей под фундаменты и коммуникации, засыпку рвов и ям.
К основным параметрам бульдозерного оборудования относятся высота без козырька H и длина отвала B, радиус кривизны отвала R, основной угол резания δ, задний угол отвала α, угол заострения ножей β, угол перекоса (крена) отвала ε, угол поворота отвала в плане γ, высота подъема отвала над опорной поверхностью h1 и глубина опускания отвала ниже опорной поверхности h2.
113
б
ав
Рис. 84. Схемы устройств и основные параметры бульдозеров: а – с поворотным отвалом; б – с неповоротным отвалом; в – поперечный перекос отвала; Т – напорное усилие на режущей кромке; Р – вертикальное усилие на режущей кромке; 1 – отвал; 2, 3– гидроцилиндры; 4 – толкающие брусья; 5 – толкающая рама; 6 – боковые толкатели; 7 –
центральный шаровой шарнир
Рис. 85. Сменные рабочие органы бульдозера: 1, 2, 3 – уширители отвала; 4 – задние рыхлительные зубья; 5 – кирка; 6 – ножи для разработки мерзлых грунтов; 7 – надставка для рытья канав; 8 – гидроуправляемый откосник-планировщик; 9 – передние и задние лыжи; 10 – грузовые вилы; 11 – подъемный крюк
114
Эксплуатационная производительность бульдозера при резании
иперемещении грунта (м³/ч)
П= 3600VгрKуKнKв ,
эТц
где Vгр – геометрический объем призмы волочения грунта впереди отвала, м³,
Vгр = ВHϕ2 Kп ,
2tg ·Kp
где В и Н – длина и высота отвала, м;
Kп – коэффициент, учитывающий потери грунта при транспор-
тировке (Kп = 1 – 0,005lп);
φ – угол естественного откоса грунта в движении (φ = 35…45°); Kр – коэффициент разрыхления грунта (Kр = 1,1…1,3);
Kу – коэффициент, учитывающий влияние уклона местности на производительность (приработе наподъемах от5 до 15° Kу = 0,4…0,67, а при работе на уклонах от 5 до 15° Kу = 1,35…2,25);
Kн – коэффициент наполнения геометрического объема призмы волочения грунтом (Kн = 0,85…1,05);
Kв – коэффициент использования бульдозера по времени (Kв = = 0,8…0,9);
Тц – продолжительность цикла, с, |
|
|
|
||||||||
Т |
|
= |
lр |
+ |
l |
+ |
l |
+t |
|
, |
|
ц |
|
п |
о |
п |
|||||||
v |
v |
v |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
р |
|
п |
|
о |
|
|
|
|
где lр, lп и lо – длины соответственно участков резанья, перемещения грунта и обратного хода бульдозера,
l |
=l |
|
+l |
или l |
= |
Vгр |
, |
|
|
||||||
o |
|
p |
п |
o |
|
А |
|
где А – площадь срезаемого слоя грунта, м², А = Bh (h – средняя толщина срезаемого слоя);
115