Расчет основных параметров

Тяговый расчет

 

Расчётным усилием для определения мощности гидромоторов привода калесного механизма передвижения при транспортном режиме работы ма­шины является максимальное тяговое усилие на колесе, которое можно рассчитать из общего уравнения движения машины: [11]

Тмах = Wвн + Wин + Wк + Wп + Wв ,

где Wвн – внутреннее сопротивление передвижению колесного движителя;

Wин - сопротивление от сил инерции при трогании машины с места;

Wк - сопротивление качению колесного движителя по грунту;

Wп - сопротивление, возникающее при движениии на подъём;

Wв - сопротивление, возникающее от ветровых нагрузок.

 

Внутреннее сопротивление передвижению Wвн колесного движителя определяем по эмпирической зависимости[2]:

Wвн = (0,29…0,49) × G,

где G = 310977 Н – эксплуатационная масса экскаватора.

Wвн = 0,29 × 310977 = 90183,33 Н

Сопротивление от сил инерции Wин при трогании машины с места[11]:

где V = 2 м/с – скорость передвижения экскаватора;

g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;

tp = 2 c – время разгона экскаватора.

Сопротивление качению колесного движителя по грунту:

Wк = f × G ,

где f = 0,1 – коэффициент сопротивлению качению колесного движителя экскаватора, определяемый по диаграмме (рис. 1.23) [11].

Wк = 0,1 × 310977 = 31097.7 Н

Сопротивление, возникающее при движениии на подъём[11]:

 

Wп = G × sina ,

где a = 20° - угол подъёма.

Wп = 310977 × sin 20° = 106360 Н

Сопротивление, возникающее от ветровых нагрузок[11]:

Wв = F × Pв ,

где F – подветренная площадь, м2;

Рв – предельное давление ветра, Н/м2 .

Для строительных экскаваторов, имеющих незначительную наветренну­ю площадь, в большинстве случаев сопротивление от ветровых нагрузок не учитывается, так как составляет менее 3% от общего тягового усилия.

Тогда максимальное тяговое усилие

Тмах = 90183,33 +31700 +31097,7 + 106360 = 259341,03 Н.

 

Мощностной расчет

 

Для определения мощности двигателя на горизонтальном участке используем следующую формулу[11]:

 

При движении на подъемp[11]:

 

 

По наибольшему значению рассчитываем мощность двигателя[11]:

 

 

Где Uр.э. – расчетная скорость движения;

ηход - КПД ходового механизма = 0,6…0,65

 

Потребная мощность на ведущих колесах[11]:

 

 

где nзв – частота вращения ведущего колеса, об/с

R0 =0,683 – радиус ведущего колеса, м.

 

 

где D0=1,365м – диаметр ведущего колеса, м.

 

Для определения мощности двигателя необходимой для копания, находим усилия, действующие на гидроцилиндры рабочего оборудования. Эти усилия будем определять графоаналитическим методом. Он заключается в составлении уравнения моментов внешних сил и сил веса звеньев, приложенных в центрах тяжести и действующих относительно осей вращения звеньев рабочего оборудования.

Усилия, действующие в гидроцилиндрах стрелы

Составим уравнение моментов относительно точки О1 (рис. 4.1):

 

åМО1 = 0;

Ро1×L1+Gцстр×L2+Gстр×L3+Gцрук×L4+Gк+г×L5+Gрук×L6+Gцк×L7-Ргц×L8 = 0;

Отсюда

где Gцстр,Gстр,Gцрук,Gк+г,Gрук,Gцк – веса элементов рабочего оборудования, причём Gк+г – вес ковша с грунтом;

L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8– плечи действия соответствующих сил относительно шарнира крепления пяты стрелы;

 

Р01 – сила сопротивления грунта копанию, определяемая по формуле:

Р01 = b × h × kуд ,

 


Рис. 4.1 Расчётная схема для определения усилий в гидроцилиндрах стрелы

 

где b – ширина режущей части ковша, определяется по формуле[11]:

h = 0,2 м – толщина стружки;

kуд = 225 кН/м2 – удельная сила копания, принимается по таблице 1.6 [11]

Р01 = 1,51 × 0,2 × 225 × 103 = 67950 Н

Тогда усилие, действующее в гидроцилиндрах

Так как у экскаватора два гидроцилиндра подъёма стрелы, то усилие в одном гидроцилиндре определится:

Ргц1 = Ргц / Z = 330671,56 / 2 = 165335,78 Н,

где Z - число гидроцилиндров стрелы.

 

Усилие, действующее в гидроцилиндре рукояти


Составим уравнение моментов относительно точки О1 (рис. 4.2) :

Рис. 4.2 Расчётная схема для определения усилий в гидроцилиндре рукояти

åМО1 = 0;

Ро1×L1+Ро2×L2+Gцрук×L7+Gк+г×L3-Gрук×L4-Gцк×L5-Ргц×L6 = 0;

Отсюда

где Р02 = 0,8∙Р01=0,8∙67950=54360Н - составляющая силы сопротивления грунта копанию

L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7– плечи действия соответствующих сил относительно шарнира крепления рукояти к стреле

Тогда

Усилие, действующее в гидроцилиндре ковша


Составим уравнение моментов относительно точки О1 и найдём усилие в звене Рзв : (рис. 4.3) :

Рис. 4.3 Расчётная схема для определения усилия,

действующего на ковш в многозвеннике

åМО1 = 0;

Ро1×L1-Ро2×L2+Gк+г×L3-Рзв×L4 = 0;

Отсюда

где Рзв – усилие, которое действует на ковш со стороны многозвенника;

L1,L2,L3,L4 – плечи действия соответствующих сил относительно шарнира крепления ковша к рукояти.

Тогда



5
  • Далее ⇒