Оборудование газонефтепроводов. Сооружение траншей одноковшовыми экскаваторами
Скачать 184.42 Kb.
|
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 2Тема:Сооружение траншей экскаваторами непрерывного действия 1. Краткая характеристика работы Экскаваторами непрерывного действия ведут проходку выработок (траншей, канав), непрерывно разрабатывая и транспортируя породу в отвал или кузов транспортного средства. 2. Цель работы Целью работы является ознакомление с конструкциями экскаваторов непрерывного действия и определение его рабочих параметров для заданных условий. 3. Исходные данные Таблица 1
Таблица 2 – Характеристика грунта
Расчет рабочихпараметров 1) Определение технической (максимальной) производительности одноковшового экскаватора Разработку траншеи будем вести одноковшовыми экскаваторами циклического действия. Выбираем одноковшовый экскаватор ЭТР-224А. Таблица 3 – Техническая характеристика экскаватора
Таблица 4 – Максимальные значения коэффициента наполнения Кн
Производительность (техническая) траншейного экскаватора определяется возможной производительностью его рабочего органа и мощностью установленного на нем двигателя. Максимально возможная производительность роторного экскаватора в м3/ч составляет: , (2.1) где – вместимость ковша, м3; – количество ковшей на роторе; – частота вращения ротора, об/мин; – коэффициент наполнения ковшей значения, которого составляют (таблица 4); – коэффициент разрыхления грунта (таблица 2). . 2) Определение эксплуатационной производительности роторного экскаватора (ПЭ) с учетом коэффициента использования машины во времени (КВ), который выбирается в пределах 0,5…0,75 будет равна: , (2.2) . 3) Определение мощности затрачиваемую на копание грунта. Мощность двигателя траншейного роторного экскаватора расходуется на приводы ротора, транспортера, механизма передвижения и выбирают по суммарной мощности, учитывающей 20…25% резерва, используемого для привода систем управления, привода устройств охлаждения и др. , (2.3) где – мощность двигателя, расходуемая на привод ротора, кВт; – мощность двигателя, расходуемая на привод транспортера, кВт; – мощность двигателя, расходуемая на механизм передвижения, кВт. При работе роторного экскаватора с откосниками отделенный от массива грунт из боковых расширений обрушивается вниз, где подхватывается ковшами и выносится ими к месту выгрузки. С учетом этого формула (2.3) будет записана в следующем виде: , (2.4) где – мощность, потребляемая при резании грунта откосниками, кВт. Мощность привода ротора зависит от мощности, расходуемой на копание грунта, его подъем и на разгон грунта до скорости вращения ротора. , (2.5) Мощность затрачиваемая на копание грунта ротором можно определить по производительности (В.И. Минаев) , (2.17) где – удельное сопротивление копанию, МПа. Коэффициент можно принять (по СКБ «Газстроймашина таблица 5); где – скорость перемещения (рабочая скорость) экскаватора. Таблица 5
4) Выбор схемы разработки траншеи. Для определения объемов работ по выемке грунта необходимо определить форму и площадь сечения траншеи, а следовательно и ее параметры. 1. Ширина траншеи по дну (Рисунок 1.) Минимальная ширина траншеи понизу согласно [2, п. 3.1] для трубопроводов диаметром до 700 мм. , (2.18) где – диаметр трубопровода, по таблице 1 принимаем = 530 мм. мм. 2. Глубина траншеи: , (2.19) где – глубина заглубления трубопровода до верха трубы при условном диаметре менее 1000 мм принимаем не менее 0,8 м [2, п. 3.1]. – толщина мягкой подушки из песка (в нашем случае не нужна) 3. Длина основания трапеции: , (2.20) где – ширина траншеи по дну равная мм; hт – глубина траншеи равная мм; β – угол откоса, равный 76 , ctg76 = 0,2493 [3, стр. 478, табл. 4,9]. мм. Рисунок 1 – Схема поперечного сечения траншеи 4. Площадь сечения траншеи: , (1.4) мм2= 1,545 м2 5. Объем грунта в целике: , (1.5) где – площадь сечения траншеи, равная 1,545 м2; L – длина участка траншеи, по таблице 1, L = 100000 м. м3 6. Фактический объем грунта: , (1.6) где – коэффициент разрыхления, по таблице 2 принимаем 1,28; – объем грунта в целике, равный м3. м3. Разработку траншеи ведем по схеме, представленной на рисунке 2. Рисунок 2 – Схема разработки траншеи роторным экскаватором Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы было осуществлено ознакомление с основными конструктивными элементами роторных траншейных экскаваторов и произведен расчет их производительности с целью установления необходимых параметров экскаватора. Техническая (максимальная) производительность экскаватора ЭТР-224А – 516 м3/ч, эксплуатационная производительность – 258 м3/ч; необходимая мощность двигателя 143 кВт. Полученная необходимая мощность превышает мощности выбранного экскаватора, то есть экскаватор с данными техническими характеристиками не целесообразно использовать для разработки заданной категории грунта. В ходе проведенных расчетов по разработки траншеи требуется экскаватора ЭТР-253А. |