Обзор исследований динамических процессов при наезде кранов на тупиковые упоры

Рассмотрение обзора научно-исследовательских работ по проблемам взаимодействия грузоподъемных кранов с тупиковыми упорами. Ознакомление со схемой подкранового рельса и безударного тупикового упора. Анализ модели гравитационного безударного торможения.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.11.2018
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Обзор исследований динамических процессов при наезде кранов на тупиковые упоры

Т. В. Гаах, e-mail: gaakh.tatyana@yandex.ru

И.О. Лесовский, igor@lesovsky.ru

Д.А. Сысоев dmm-sv@mail.ru

Калуга, 248000, Россия

Аннотация

В предложенной статье рассмотрен обзор научно-исследовательских работ по проблемам взаимодействия грузоподъемных кранов с тупиковыми упорами (ТУП). Динамические нагрузки, возникающие при соударении кранов с препятствием в виде тупикового упора, могут привести к существенным деформациям металлоконструкции, вплоть до потери прочности и устойчивости или даже к аварийной ситуации.

Исследованием нагрузок возникающих в процессе наезда кранов на ТУП занимались ученые Петухов П.З., Ковальский Б.С., Комаров М.С., Казак С.А., Лобов Н.А., Мартынов А.В. и др. [1-6].

Одним из первых в России был докт. техн. наук, профессор Петухов П.З. Целью его работы были методы поглощения кинетической энергии мостового крана (тележки) и полезного груза и перехода её в другие виды энергии [1].

Петухов П.З. сформулировал основные требования к крановым буферам и получил систему уравнений:

где: mк и mг - масса крана и груза; lк - длина подвеса груза; x - координата движения крана; ц - угол отклонения груза от вертикали; Q x - горизонтальная проекция действующих на кран сил.

Уравнение описывает процесс торможение грузоподъемных кранов гидравлическим буфером с постоянным сопротивлением, с учетом сопротивления передвижению и гибкого подвеса груза для расчетной модели с 2-мя степенями свободы (рис.1).

Рис.1 Расчетная модель процесса наезда крана либо грузовой тележки на тупиковый упор по Петухову П.З.

Случай наезда крана на пружинный буфер с наибольшей скоростью при отсутствии торможения (рис. 2) рассматривал в своей работе Комаров М.С. [2].

Рис. 2 Расчетная модель наезда крана с грузом на тупиковый упор по Комарову М.С.

Система дифференциальных уравнений движения выведенная Комаровым М.С.:

где: mк.пр - сумма приведенных масс крана и вращающихся элементов его механизма передвижения; mг - масса груза; l - длина подвеса груза; х1 и х2 - координаты положения крана и груза; с - жесткость буфера.

Возможность использования гравитационного способа торможения (рис.3), с целью обеспечения безопасной работы кранов в тупиковых участках кранового пути в своей работе рассмотрел Мартынов А.В. [4].

Рис.3 Подкрановый рельс и безударный тупиковый упор: 1-рельс; 2 - ТУП; 3 - крепление безударного тупикового упора к рельсу

В работе установлены зависимости характеризующие влияние исследуемых факторов (параметров уклонов, сил сопротивлений передвижению, движущих сил, положения центра тяжести крана, массы и длины подвеса груза на гибком подвесе) на параметры движения кранов. Кроме того, выведены формулы для выбора рациональных профилей уклонов (рис.4).

Полученная Мартыновым А.В. система уравнений движения имеет вид:

где: m1 - приведенная масса крана; m2 и l - масса и длина подвеса груза на гибком подвесе; б - угол наклона рельсов к горизонту; ц - угол отклонения груза от вертикали.

Рис.4 Расчетная модель гравитационного безударного торможения крана с грузом на гибком подвесе по Мартынову А.В.

Мартыновым А.В. также было установлено, что «рациональный профиль уклонов для осуществления гравитационного торможения кранов должен состоять из переходного участка, обеспечивающего плавное нарастание замедлений до заданных величин и рабочего участка, на котором реализуется минимум тормозного пути кранов; кроме того, установлено, что геометрические характеристики крана (база, положение центра тяжести) оказывают существенное влияние на закон его гравитационного торможения, а наличие гибко подвешенного груза значительно снижает тормозной путь и время гравитационного торможения крана» [4].

На основании обзора и анализа работ можно сделать следующие выводы:

- чрезмерные упрощения расчетной схемы, т.е. использование плоских моделей с 2-ми и 3-мя степенями свободы, не отражают в полной мере процесс силового взаимодействия кранов с ТУП и влияние его на состояние металлоконструкции грузоподъемных кранов;

- рассмотренные работы посвящены исследованию взаимодействия ТУП с кранами мостового типа, крайне мало исследований для башенных и козловых кранов [1,4,6]. Исследования, посвященные данной проблеме в портальных кранах в обзорах не встречаются.

- в работах не рассматривается уровень устойчивости башенных кранов при их наезде на безударные (гравитационные) ТУП [4], при этом наибольшее число аварий приходится на башенные краны.

- не учитываются упругие свойства материала из которого изготовлен амортизатор ТУП [2,3,6];

- не учитывается длина подвеса транспортируемого груза на силы взаимодействии кранов с ТУП [6];

- на кранах с гибким подвесом не учитывается влияние свободного колебания груза при наезде крана на ТУП [2];

- не учтено поведение и влияние жесткости действительных металлоконструкций на процесс силового взаимодействия кранов с ударными и безударными ТУП; грузоподъемный кран рельс

- не учитывается влияние положения грузовой тележки в пролете мостового крана (мостовые и козловые краны), и величины вылета стрелы с грузом (портальные и башенные краны) на процесс взаимодействия крана с ТУП [1,2,4].

Таким образом, дальнейшие исследования влияния ударного динамического нагружения на состояние и поведение металлоконструкций грузоподъемных кранов в процессе их наезда на ТУП, является важным и актуальным, в особенности для кранов с истекшим нормативным сроком службы.

Список литературы

1. Петухов П.З. О расчете гидробуферов. Вопросы теории и работы ПТМ, Москва-Свердловск: Машгиз,1955, В. 56, с. 5-14.

2. Комаров М.С. Динамика грузоподъемных машин. М.: Машгиз, 1962, 268 с.

3. Ковальский Б.С. Расчет крановых буферов с учетом гибкого подвеса груза. Вестник машиностроения, 1954, №4, с. 14-17.

4. Мартынов А.В. Исследование гравитационного торможения мостовых кранов и крановых тележек. Дис.…канд. техн. наук. Новочеркасск, 1976, 185 с.

5. Казак С.А. Динамика мостовых кранов. М.: Машиностроение, 1968, 331 с.

6. Лобов Н.А. Динамика передвижения кранов по рельсовому пути: учебное пособие. М: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003, 232 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Применение грузоподъемных машин для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Пролетное строение козловых кранов в виде четырехферменной или двухбалочной конструкции. Совершенствование типов и конструкций кабельных кранов. Устройство консольного крана.

    контрольная работа [862,1 K], добавлен 17.11.2010

  • Назначение, область применения и классификация промышленных кранов. Конструктивные и структурные схемы кранов, их основные параметры и технические характеристики. Общее устройство мостового крана. Режимы работы и производительность промышленных кранов.

    презентация [15,8 M], добавлен 09.10.2013

  • Организация надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов-манипуляторов. Признаки и нормы браковки стальных канатов. Назначение, допуск к самостоятельному выполнению работ в качестве оператора крана-манипулятора. Оказание первой помощи.

    шпаргалка [155,1 K], добавлен 22.11.2011

  • Строение пролетных и концевых балок мостового крана, преимущества коробчатой конструкции. Трехгранные и трубчатые пролетные строения. Конструктивные схемы стоек опор козловых кранов. Материалы для изготовления крановых металлических конструкций.

    презентация [7,5 M], добавлен 09.10.2013

  • Общие сведения о стреловых самоходных кранах: понятие и внутреннее устройство, принцип работы и взаимосвязь отдельных механизмов. Схема индексации стреловых самоходных кранов. Классификация и функции автомобильных, гусеничных, пневматических кранов.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 30.10.2014

  • Сведения, понятие, назначение и операции козловых кранов, классификация по назначению и способу опирания. Характеристика конструкции крана КК-32М: устройство, техническая характеристика. Оценка работы механизмов подъема груза и передвижения крана.

    реферат [655,0 K], добавлен 15.12.2010

  • Технические характеристики мостовых, козловых и консольных кранов. Рабочие движения, механизмы подъема и передвижения. Детали крановых механизмов и их соединения. Электродвигатели, редукторы, муфты, тормоза, зубчатые передачи, исполнительные органы.

    презентация [22,9 M], добавлен 09.10.2013

  • Разработка стационарного механизма перемещения крышек с целью разгрузки работы мостовых грузоподъемных кранов и сокращения затрат на потребляемую электроэнергию, следствием чего станет снижение себестоимости выпускаемой продукции в сталеплавильном цехе.

    дипломная работа [5,2 M], добавлен 14.10.2012

  • Технические возможности машин и оборудования. Операции и штампы горизонтально-ковочных машин (ГКМ), взаимодействие механизмов ГКМ и частей штампа в процессе штамповки. Устройство стреловых кранов. Назначение и устройство вертикально-сверлильного станка.

    контрольная работа [200,2 K], добавлен 30.07.2009

  • Экономическая эффективность инновационной деятельности предприятия. Повышение технико-организационного уровня производства. Состояние техники, организации управления и научно-исследовательских работ. Внедрение изобретения рационализаторского предложения.

    контрольная работа [36,4 K], добавлен 21.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.