Реферат Технология и механизация перегрузочных работ
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего
от 25%

Подписываем
договор
Содержание
-
Задание на проектирование
3
Раздел 1. Расчёт схемы механизации
4
1
Анализ исходных данных
4
1.1
Расчётный грузооборот причала
4
1.2
Характеристика груза
5
1.3
Транспортные средства. Режим поступления в порт под обработку
5
2
Установление требования к пропускной способности фронтов
обработки транспортных средств
7
3
Выбор перегрузочного оборудования схемы механизации и
расчёт эксплуатационной производительности
9
3.1
Выбор перегрузочного оборудования схемы механизации
9
3.2
Расчёт технической производительности
9
3.3
Расчёт эксплуатационной производительности
11
4.
Определение количества фронтальных перегрузочных установок
13
5
Расчёт фактического времени грузовой обработки судна и
пропускной способности причального фронта
14
6
Расчёт минимально необходимого числа перегрузочных установок,
занятых на грузовой обработке вагонов
15
7.
Определение вместимости и площади оперативного склада
17
8
Расчёт количества тыловых перегрузочных установок
18
9
Расчёт показателей перегрузочного процесса
19
Раздел 2. Расчёт грузозахватного устройства
21
1
Расчет грузозахватного приспособления крана
21
2
Расчет грузозахватного приспособления погрузчика
24
Список используемой литературы
26
Раздел 1. Расчёт схемы механизации
Анализ исходных данных
Расчётный грузооборот причала
Суточный расчётный грузооборот причала по прибытию или отправлению для соответствующего вида транспортных средств:
где
Грузооборот в наиболее напряжённый месяц считаем по формуле:
где
где
Следовательно:
Можем вычислить:
а значит:
Доля расчётного грузооборота, перерабатываемого по прямому варианту:
и через склад:
где
Следовательно, имеем:
1.2 Характеристика груза
Груз – листовой металл без упаковки.
Длина листа металла– 6000 мм;
Ширина листа металла– 1800 мм;
Высота листа металла – 20 мм;[6]
Вес одного листа металла составляет 1800 кг, т.к поднимаем сразу три листа, то вес равен 5400 кг.
Тип склада – оперативный открытый (согласно исходным данным).
1.3
Транспортные средства. Режим поступления на предприятие под обработку.
Груз загружают в порту на судно «Волга-Дон» грузоподъёмностью 5000 т:
Конструктивные характеристики расчётного судна:
Высота борта 5,5 м.
Количество трюмов– 2, размером 45х18,1
люки, размером 44,4х13,3
Фактическая загрузка судна для листового металла:
Среднее количество судов, поступающих под обработку в порт за сутки:
значения всех параметров определены выше.
Средний интервал поступления судов под обработку в часах:
значения всех параметров так же известны.
Основной схемой перегрузки является схема «судно-склад» (на основании исходных данных коэффициент прохождения через склад – 0,8), а значит, время стоянки судна зависит только от времени перегрузки груза из судна на склад.
Определяем норму времени стоянки судна у причала (время занятости причала):
где
где
- «Судно-склад»:
Следовательно, имеем значение нормы грузового времени:
Возвращаемся к исходной формуле:
где
- при совмещении операций:
- без совмещения операций:
Принимаем
Установление требований к пропускной способности фро
нтов обработки транспортных средств
Фронт обработки судов
Время занятости причала не должно превышать интервала между судами, а также должно укладываться в нормативное время стоянки судна у причала под грузовой обработкой, т.е.
где
принимаем
Для выполнения требований неравенства расчётная пропускная способность
где
Имеем:
Примем
Для предварительно принятого значения
где
Имеем:
Этот расчёт показывает, что минимально необходимое значение интенсивности больше нормативного, следовательно, мы добились желаемого результата.
Выбор перегрузочного оборудования схемы механизации и расчёт эксплуатационной производительности
3.1 Выбор перегрузочного оборудования схемы механизации
В качестве фронтальной перегрузочной установки выбираем портальный кран «Сокол» 16/20/32т, технические характеристики которого следующие:
- вылет минимальный – 8 м;
- вылет максимальный – 32 м;
- скорость подъёма – 63 м/мин
- скорость изменения вылета стрелы – 63 м/мин;
- скорость передвижения – 20 м/мин;
- частота вращения крана – 1,6 об/мин
- масса крана – 232 т.
В качестве дополнительной перегрузочной установки выбираем автопогрузчик «Komastu», имеющие технические характеристики:
- грузоподъемность – 12500 кг;
- максимальная высота подъема груза на вилах – 3,3 м;
- общая ширина машины – 2500 мм;
- длина машины – 6135 мм;
- общая высота по защитному ограждению – 3750 мм;
- максимальная скорость - 29 км/ч;
- максимальная скорость подъема/опускания - 0,39 м/с;
- Масса снаряженного погрузчика – 13,8 т
3.2 Расчёт технической производительности
3.2.1 Расчёт технической производительности портального крана
Техническую производительность определяем по формуле:
где
Предлагается перегружать по три листа металла за цикл:
Определим каждое время
Время подъёма с грузом:
где
Время поворота с грузом :
где
Время опускания с грузом :
где
Время подъёма в порожнем состоянии (формула аналогична формуле
Время поворота в порожнем состоянии :
Время опускания в порожнем состоянии :
Зная все составляющие, вычислим:
Техническая производительность:
3.2.2 Расчёт технической производительности погрузчика
Техническую производительность определяем по формуле:
где
Определим каждое время
схемах перегрузочных работ;
а) для погрузчика, работающего по схеме «склад- погрузчик- кран- судно »:
где
где
Зная все составляющие, вычислим:
Техническая производительность:
3.3 Расчёт эксплуатационной производительности
3.3.1 Расчёт эксплуатационной производительности портального крана
Формула для определения эксплуатационной производительности имеет вид:
где
Вычисляем:
3.3.2 Расчёт эксплуатационной производительности погрузчика
Эксплуатационную производительность погрузчика определяем по аналогичной формуле:
а) Эксплуатационная производительность погрузчика, работающего по схеме «склад- погрузчик- кран- судно»:
4.Определение количества фронтальных перегрузочных
установок
Для обеспечения минимально необходимой величины пропускной способности причала
где
Принимаем
Определим необходимое количество автопогрузчиков для обслуживания портальных кранов:
где
Следовательно, для обеспечения необходимой интенсивности загрузки судна,
на фронтальной линии должен находиться один портальный кран и два
погрузчика.
5.
Расчёт фактического времени грузовой обработки судна и пропускной способности причального фронта
Для принятого по расчёту число фронтальных перегрузочных установок
где
Имеем:
Время занятости причала:
Пропускная способность причального фронта:
Коэффициент резерва пропускной способности причала:
Проверим выполнение условия:
6.
Расчёт минимально необходимого числа перегрузочных установок, занятых на грузовой обработке ж/д вагонов
Для сухопутных транспортных средств определяем фактическую загрузку вагона.
где
Число вагонов поступающих на причал под обработку в течении суток:
примем
Средний интервал между подачами вагонов в часах:
где
Для переработки на причале расчётного грузооборота поступающего в ж/д вагонах, механовооружённость причала должна быть достаточной, чтобы обеспечить выполнение требований
где
Принимаем
Соответственно пропускная способность фронта обработки должна быть достаточной, чтобы обеспечить выполнение неравенства:
где:
Получим:
примем
Анализ требований к величине пропускной способности фронта грузовой обработки подачи вагонов позволяет для выбранного типа перегрузочного оборудования, используемого на обработке вагонов, рассчитать минимально-необходимое число линий (установок):
где
Поскольку процесс перегрузки груза из вагона на склад зависит только от производительности портального крана, то используем в формуле значение технической производительности портальный кран:
примем
7.
Определение вместимости и площади оперативного склада
Вместимость оперативного склада определяется из неравенства.
где
Имеем:
Примем
Основная площадь склада:
где
(приложение 10 5)
Получим:
Для открытых складских площадок по величине
Определим длину склада по формуле:
где
8.
Расчёт количества тыловых перегрузочных установок
Потребность в организации тыловых перегрузочных установок на причале возникает, если:
вместимость склада фактическая в зоне действия фронтальных перегрузочных установок меньше величины расчётной вместимости;
количество фронтальных перегрузочных установок недостаточно для обеспечения необходимой пропускной способности на обработке вагонов.
В данном случае не удовлетворяется ни одно из выше перечисленных условий, следовательно, потребности в организации тыловых перегрузочных установок на причале не возникает.
Как итог расчёта пропускной способности причального фронта по всем схемам перегрузки можно отметить, что фронтальная перегрузочная линия состоит из одного портального крана, обеспечивающего необходимую интенсивность работы причала.
9
.
Расчёт показателей перегрузочного процесса
Расчёт трудозатрат, производительности труда, и выработки члена комплексной бригады, а также времени занятости машин на переработке навигационного грузооборота производится по следующим зависимостям:
1) Время занятости перегрузочных машин в машино-часах:
где
по схеме «вагон-склад»:
по схеме «вагон-судно»:
Имеем:
2) Норма выработки члена комплексной бригады:
где
- по схеме «вагон-склад»: один крановщик , два стропальщика на кран для обслуживания открытого склада, два водителя погрузчика для обслуживания открытого склада; всего кранов – 1; итого
- по схеме «вагон-судно»: один крановщик, два стропольщика на крана, два стропольщика для обслуживания трюма судна; итого
Получим:
Трудозатраты на переработке навигационного грузооборота:
Все значения известны, следовательно:
Производительность труда:
Имеем:
Результаты расчётов показателей перегрузочного процесса приводим в табличной форме:
Таблица 1
Показатели перегрузочного процесса
Технологическая схема перегрузки по вариантам работ | Навигационный объём переработки по соответствующему варианту | На i-тую технологическую линию | Время занятости перегрузочных машин машино-ч. | Трудозатраты чел-смену | ||
Производите- льность ведущей машины | Числен-ность бригады | Норма выработки | ||||
1. Вагон-склад | 200000 | 28 | 5 | 36,4 | 7143 | 5494,5 |
2.Вагон- судно | 50000 | 71 | 5 | 92,3 | 704 | 541,7 |
| | |
Раздел 2. Расчёт грузозахватного устройства
1.Расчет грузозахватного приспособления крана
Общие сведения о грузозахватном приспособлении
Перегрузку листового металла без упаковки осуществляем с помощью съемного грузозахватного приспособления . Данный способ отличается простотой осуществления и надежностью. СГП состоит из строп, оснащенных комплектом захватов для листовой стали.
Рис.1. Съемное грузозахватное приспособление для перегрузки листового
металла без упаковки
1.2 Расчет захвата
Ручной захват имеет конструкцию, представленную на рис. 2. Материал захвата сталь Ст3, для которой предел прочности на растяжение
Рис. 2
Проведем проверку захвата на прочность по допускаемым напряжениям:
Определим допускаемое напряжение по формуле:
где
Действительные напряжения будем рассчитывать по формуле:
где
Сечение 1-1:
где
Получим:
Условие прочности выполняется.
Сечение 2-2:
где
Параметры А и W те же, что и в сечении 1-1.
Имеем:
Условие прочности выполняется.
1.3 Расчёт и выбор стропов
1.3.1 Расчет строп
Грузоподъемность стропа должна соответствовать усилию, которое на него передается от веса поднимаемого груза. Угол между ветвями стропов не должен превышать
Для стропов применяют стальные канаты средней гибкости с органическим сердечником конструкции
Определим разрывное усилие каната по формуле:
где к - коэффициент запаса прочности; к=6 (стр. 8. [6])
S- нагрузка, действующая на канат.
Усилие в ветви стропа:
(при n=1;2 k=1, при n=4;8 k=0,75).
Принимаем b=1 м, l=2,6 м, h=1,3 м
Разрывное усилие каната:
Принимаем k=6
По полученному разрывному усилию подбираем стропы.
В качестве строп рекомендуется использовать
1.4 Выбор стандартных звеньев
1.4.1 Подбор коушей
Для крепления строп с крюком используем коуши в количестве 4 штук
Коуш 75 ГОСТ 2224-72
B=38мм; L=125мм; L1=190 мм; R=15мм; S=5мм; S1=19мм; m=0,97кг.
2.Расчет грузозахватного приспособления погрузчика «Komastu»
Рис. 3 Автопогрузчик «Komastu»
2.1 Расчет лапчатых устройств
Рис.4 Силы, действующие на лапчатые ГУ
При транспортировании груза на лапчатом ГУ может возникнуть опасность его соскальзывания (рис. 4) под действием силы Р´, которая достигает наибольшего значения при внезапном торможении движущегося лапчатого ГУ с грузом. Ограничивающимся фактором, предотвращающим соскальзывания груза, является наклон лап назад. При наклоне их вперед сила, вызывающая скольжение груза вдоль лап.
где µ- коеффициент трения скольжения между лапами и грузом (при скольжении стали по стали µ =0,2); QГ- вес груза; α- угол наклона лап вперед.
Сила, вызывающая соскальзывание груза при торможении
Суммарная сила
где j- ускорение (замедление) при торможении; g- ускорение свободного падения.
Чтобы не произошло соскальзывания груза при внезапном торможении, должно соблюдаться условие Р<0.
Условие выполнено: -1,61<0
Список используемой литературы
Ветренко Л.Д., Ананьина В.З., Степанец А.В. Организация и технология перегрузочных процессов в морских портах: Учебник для ВУЗов. - М.: Транспорт, 1989. – 270 с.
Блидман А.Ф., Прохоров А.Г. Технология перегрузочных работ в речных портах. – М.: транспорт, 1990. – 166 с.
Кривцов И.П. Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте: (В примерах и задачах). – М.: Транспорт, 1985. – 200 с.
Общие и специальные правила перевозки грузов С-П, ЦНИИМФ, 1996.
Турпищева М.С. Технология перегрузочных работ/ Методические указания к выполнению курсового проекта. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 1999. – 50 с.
Вайнсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства. Справочник. – М., Машиностроение, 1982. – 304 с.
7. Нормативы времени на перегрузочные работы, выполняемые в речных портах и на пристанях
| |||||||||||
| |||||||||||
Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | ||||||
Разраб. | Мукашева З.Е. | Расчет схемы механизации перегрузки листового металла без упаковки | Лит | Лист | Листов | ||||||
Пров. | Турпищева М.С | Р | 2 | 26 | |||||||
| АГТУ, ДММ-51 | ||||||||||
Н. Контр. | |||||||||||
Утв. |