ПРИМЕР РАСЧЕТА УСИЛИЙ В СТРЕЛЕ, ШЕВРЕ И СТРЕЛОВОМ ПОЛИСПАСТЕ ПРИ ПОДЪЕМЕ АППАРАТА КРАНАМИ С ОПИРАЮЩИМИСЯ СТРЕЛАМИ
При разработке технологических карт и схем на подъем оборудования кранами СКГ-30 (СКГ-40) с опирающимися стрелами для определения усилий, возникающих в стреле крана, в шевре и в стреловом полиспасте, следует пользоваться графиками, приведенными на рис. 48, 49 и 50.
Рис. 48. График зависимости усилий в стреле (N стр.) от вылета крюка крана СКГ-30 (СКГ-40) при различных углах отклонения (b) грузового полиспаста от вертикали в плоскости стрелы.
Ключ a® b® Q® Nстр
Например, при угле наклона стрелы a = 60° и максимальном угле отклонения грузового полиспаста b = 9° осевое усилие в стреле Nстр составит 0,31Q, или 9,3 тс от усилия в грузовом полиспасте Q = 30 тс. Допустимое максимальное осевое усилие на минимальном вылете для стрелы составляет 77 тс
Рис. 49. График зависимости усилий в шевре (Nш) от вылета крюка крана СКГ-30 (СКГ-40) при различных углах отклонения (b) грузового полиспаста от вертикали в плоскости стрелы.
Ключ a®b®Q®Nш
Например, при угле наклона стрелы a = 60° и максимальном угле отклонения грузового полиспаста b = 9° осевое усилие в шевре (от усилия в грузовом полиспасте Q = 30 тc) составит 1,254Q или 37,7 тс. Допустимое максимальное осевое усилие в шевре 50 тс
Рис. 50. График изменения натяжения стрелового полиспаста (Nп) в зависимости от сжимающего усилия в стреле (Nстр) крана СКГ-30 (СКГ-40) и вылета крюка
Ключ a®Nстр®Nп
Например, при угле наклона стрелы a = 60° осевом усилии в стреле 9,3 тс (см. рис. 48) в стреловой полиспасте крана при оборудовании его стрелой L = 25 м усилие составит 9,3×1,1,27 = 11,8 тс. Максимальное допустимое усилие в стреловом полиспасте 30 тс
Исходные данные: длина стрелы l = 25 м;
подъем на минимальном вылете крюка (угол наклона стрелы a = 75°);
угол отклонения грузового полиспаста в плоскости стрелы b = 3°.
Требуется определить возможность подъема скольжением вертикального аппарата массой 80 т двумя кранами СКГ-30 с опирающимися стрелами.
Усилие Q в грузовом полиспасте каждого крана составит = 40 тс.
Из графика на рис. 48 определяем осевое усилие в стреле
Nстр = 0,2×Q = 0,2×40 = 8 тс,
что меньше допустимого (77 тс).
Из графика на рис. 49 определяем осевое усилие в шевре
Nш = 1,2×Q = 1,2×40 = 48 тс,
что меньше максимального допустимого (50 тс).
Из графика на рис. 50 определяем натяжение в стреловом полиспасте
Nп = 1,55×Nстр = 1,55×8 = 12,4 тс,
что меньше допустимого (30 тс).
Таким образом, аппарат массой 80 т может быть поднят двумя кранами СКГ-30 с опирающимися стрелами длиной 25 м.
Приложение 7
БАЛАНСИРНЫЕ УСТРОЙСТВА
При подъеме спаренными кранами аппарата строповке за его головную часть следует применять:
а) траверсы из двутавров (рис. 51 и таблица)
Рис. 51. Балансирная траверса из двутавров
Основные параметры траверс
Грузоподъемность* траверсы, т | Тип траверс | Соотношение плеч | Конструктивные особенности | Основные размеры, мм | Масса (приблизительная), кг | ||||
a | b | c | d | e | |||||
Симметричная | 1:1 | Из одного двутавра | |||||||
Несимметричная | 1:2 | ||||||||
Симметричная | 1:1 | ||||||||
Несимметричная | 1:2 | ||||||||
Симметричная | 1:1 | Из двух двутавров | |||||||
Из одного двутавра | |||||||||
Несимметричная | 1:2 | Из двух двутавров | |||||||
Из одного двутавра | |||||||||
*При необходимости подъема аппаратов массой больше 60 т в соответствии с ППР должны быть спроектированы балансирные траверсы большей грузоподъемности.
б) траверсы из труб, усиленных ребрами жесткости, могут быть применены на подъеме аппаратов методом скольжения и поворота вокруг шарнира.
Для подъемов аппаратов методом поворота вокруг шарнира можно использовать траверсы с креплением к аппарату сверху (рис. 51) и снизу (рис. 52, 53, 54). Балансирные траверсы с кроплением к аппарату снизу позволяют за счет увеличения высоты подъема аппарата краном снизить грузоподъемность дотягивающей системы и якоря на 15 %.
Рис. 52. Балансирная траверса грузоподъемностью 60 т конструкции Рязанского монтажного управления треста № 7 для подъема аппаратов методом поворота:
1 - ригель траверсы; 2 - аппарат
Рис. 53. Балансирная съемная траверса конструкции Рязанского монтажного управления треста №7 Главнефтемонтажа для крепления к аппарату снизу:
1 - продольный ригель; 2 - строп; 3 - траверса. Общая масса 3,2 т, предельный угол подъема аппарата 45°
Рис. 54. Балансирная траверса с шаровым шарниром (чертеж ПИ Промстальконструкция)
С помощью траверсы (рис. 52) можно поднимать аппараты методом поворота вокруг шарнира до вертикального положения. Траверсы (рис. 53, 54) могут быть применены только при подъеме аппаратов методом поворота вокруг шарнира с последующим дотягиванием до вертикального положения дополнительными средствами.