Оглавление
Введение
1. Расчет механизма подъема
1.1 Выбор полиспаста
1.2 Расчет и выбор каната
1.3 Определение параметров барабана
1.4 Выбор двигателя
1.5 Выбор редуктора
1.6 Выбор тормоза
1.7 Выбор муфт
1.8 Определение времени пуска и торможения
1.9 Компоновка механизма подъема
2. Расчёт механизма передвижения тележки
2.1 Вычисление массы тележки
2.2 Определение сопротивления передвижению
2.3 Выбор двигателя
2.4 Компоновка механизма передвижения тележки
Заключение
Список литературы
Введение
По техническому заданию требуется разработать проект полукозлового крана для осуществления погрузочно-разгрузочных работ.
Полукозловой кран работает в помещении и используется для погрузки-разгрузки крупногабаритных и тяжелых грузов. Обладает пролетом 24 метра и имеет консоль.
Технические характеристики:
Грузоподъемность
60 т;
Высота
подъема груза
10 м ;
Скорости
подъема
груза
0,08м/с;
передвижения
тележки
0,5м/с;
передвижения
крана
1м/с;
Группа режимов работы
- для крана А6;
для механизмов
-
подъема М4 при
ПВ 40%;
передвижения
тележки М4 при
ПВ 40%;
передвижения
крана М4 при
ПВ 40%;
Данная работа предполагает проведение общих расчетов и компоновки тележки, расчеты и проектирование механизмов подъема и передвижения тележки.
Графическая часть должна включать в себя:
- чертежи тележки с механизмом подъема;
чертежи отдельных узлов механизмов;
рабочие чертежи деталей.
1. Расчет механизма подъема
.1 Выбор полиспаста
Выбор
полиспаста следует осуществлять по рекомендуемому натяжению каната (![]()
).
Принимаем кратность полиспаста![]()
. Тогда,
натяжение в канате будет определяться по формуле
где
![]()
ускорение
свободного падения, ![]()
,
![]()
тип
полиспаста (сдвоенный),
![]()
грузоподъемность,
mп - кратность полиспаста,
зп
- КПД полиспаста
где
![]()
КПД
блока (![]()
)![]()
.
Выбираем канат по разрывному усилию
![]()
,
![]()
![]()
, ![]()
В
соответствии с разрывным усилием S, а также рекомендациями [2, стр. 243] выбираем канат
ЛК-О 6
х25 с органическим сердечником ГОСТ 7665-80, диаметр
каната ![]()
(Подъёмный и тяговый канат, используемый при
однослойной навивке и нарезных канавках).
Рис. 1. Схема каната
Диаметр барабана определим по следующей формуле [3 стр. 13]
где
![]()
-
коэффициент выбора диаметра, который зависит от режима работы механизма.
Для
оптимизации размеров тележки принимаем ![]()
.
Длина барабана L определяется по следующей зависимости:
где
l1 -
расстояние от края до нарезанной части барабана,![]()
,
l2 - расстояние между нарезанными частями барабана.
lкр - длина под крепление каната,
lраб - длина рабочей части барабана.
Длину
частей (рабочей и крепления) барабана можно определить по следующей формуле ![]()
![]()
где
![]()
шаг
навивки, выбирается в соответствии с ![]()
,
![]()
число
запасных витков, ![]()
,
![]()
число
витков, затраченных на крепление, ![]()
,
Zкр = ![]()
+![]()
lкр и lраб - длина рабочей и крепежной частей соответственно,
![]()
, т.к.
канат сдвоенный,
![]()
высота
подъёма, ![]()
(дано по
заданию).
Таким
образом, длина барабана равна
Примем
длину барабана 2200 мм.
Рис. 2 Расчетная схема барабана
Барабан
изготавливаем из cтали Ст3 для рабочего режима М4 (![]()
) [4 стр.
139].
Рис.3. Расчетная схема барабана на прочность
Рассчитаем барабан на сжатие:
Усилие, создаваемое канатом Sкан = 75 кН.
Геометрические параметры барабана
L =
2,2 m, L1 = 0,9 м, L2 =
0.1 м, L3 =0,9 м,
где L3 - симметричная длина нарезанной части.
Расчетные реакции, возникающие в опорах подшипника
Максимальный изгибающий момент составит
Определим сжимающее напряжение
где n - коэффициент запаса. Принимаем n = 1.4 [5 стр.163]
t - толщина стенки барабана
S - шаг нарезки 30,8 мм.
Отсюда,
t = ![]()
=![]()
= 0,0014
м = 1.4 мм.
Принимаем толщину стенки барабана 20 мм.
Ось барабана будет изготовлена из стали 40 (закалка и средний отпуск).
Допускаемые напряжения составят
![]()
[4 стр.
140]
Определим момент, возникающий в опасном сечение оси
где R1 - это усилие, передаваемое от барабана на одну опору,
l - длина оси,
90 мм.
Ra =
Rb =
Рис.
4. Расчетная схема оси барабана
Минимальный
диаметр оси, удовлетворяющий условиям прочности
Конструктивно принимаю диаметр оси 70 мм.
Расчет траверсы
Рис.
5. Расчетная схема траверсы
F = Q ∙ g = 600 kN
[у] = 610 [2 стр 321]
у = [у]/n = [у]/1.4 = 435 МПа
у = М/W = 78 кН ∙ м /
435 МПа = 0,18 м3
Рис. 6. Схема сечения траверсы
Для
данного сечения наибольший момент сопротивления находится по формуле:
Исходя из рабочего чертежа детали: b = 125, h1 = 140, h = 300
W = 0.168 м3. Сечение удовлетворяет условию прочности.
Определим необходимые подшипники под барабан
Найдем число циклов, которое испытывает барабан за срок службы.
Для режима нагружения М4 время работы составит
Тмаш
= 3200 ч.![]()
Скорость подъема груза Vпод = 0.08 м/с.
Так
как частота вращения барабана меньше 10 оборотов в минуту и составляет

Выбираем шариковый радиальный сферический 1315 внутренний диаметр 75 мм. С - статическая грузоподъемность подшипника при базовом числе циклов - 38500 Н.
Проверочный расчет подшипника на статическую грузоподъемность:
Для того, чтоб выбранный подшипник прошел проверку по статической грузоподъемности, необходимо, чтобы выполнялось условие: С0 < Р0, где Р0 - эквивалентная статическая нагрузка, а С0 - статическая грузоподъемность.
Р = (XVFr + YFa)KБ ∙ Кт [6 стр 132]
КБ - динамический коэффициент. При спокойных нагрузках и отсутствии толчков КБ = 1.
КТ = 1,05 температурный коэффициент
V = 1, Х = 1, Y =
0.42 ∙ ctgб при условии, что
Fr = 7.3 kN Радиальная сила Fr = Rb
Осевая сила Fa = 0.1 ∙ Fr = 0.73 kN
.73/7.3 = 0.1;
е = 1,5tgб = 1,5 tg8 = 0.21- коэффициент осевого нагружения
P = (1 ∙ 7.3 + 0.42ctgб ∙ 0.73) ∙ 1.05 = 9.95 kN.
Выбранный подшипник соответствует условию статической прочности.
Номинальная
долговечность (ресурс) подшипника в миллионах оборотов
L =
, p = 10/3
L = (38.5 / 9.95)10/3 = 90.9 млн оборотов.
Выбор
двигателя производится по статической мощности![]()
:
где
![]()
![]()
;
В соответствии с полученным значением статической мощности и ПВ, выбираем двигатель 4МТН 280М10 [1 стр. 252], который имеет следующие характеристики:
мощность
на валу ![]()
(при ![]()
);
число
оборотов ![]()
;
момент
инерции ![]()
Определим передаточное отношение механизма:
где nбар - частота вращения барабана,
рассчитывается по следующей формуле