STANOVENÍ TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO VÝKONU ZAŘÍZENÍ — Meganávod


Teoretická produktivita rypadla je objem horniny vyprodukovaný při nepřetržitém provozu rypadla za jednotku času (obvykle za 1 hodinu). V tomto případě je koeficient plnění a uvolňování horniny brán jako roven jedné. Úhel natočení lopaty 90 pro mechanické lopaty.
Qtheor = 60 •Vk • tc (m3/h),
Vк — kapacita lžíce rypadla 10 (m3) tц — doba pracovního cyklu rypadla 1 (h)
Qtheor = 60 •10 •1 = 600 (m3/h)
Technický výkon bagru je maximální výkon bagru při nepřetržité ražbě.
Qtech = Qtheor Ke tr/tр + tп (m) za směnu,
kde Ke je koeficient ražby -0.7
tр — nepřetržitý provoz EKG na jednom místě -10(h)
tп – prostoj rypadla -1 (h)
Qtech = 600 •0,7 •10/10 + 1 = 381 (m3) za směnu
Provozní produktivita rypadla je skutečný objem horniny vytěžené během daného období ražby.
Qэ = Qteх Т Кис (m) za směnu,
kde T je doba řazení -12 (h)
Kis je koeficient využití pracovní doby rypadla -0.8 Qэ = 381 • 12 • 0,8 = 3657 (m3) za směnu
Roční teoretická produktivita rypadla
Qg = Qэ •Тг (m3) za rok,
Tg — počet pracovních směn za rok – 600 cm
Qg = 3657 • 600 = 2194200 (m3) za rok
Zjištění provozní výkonnosti rypadla
Qэ = (3600 •Vк •Кн/tц •Кр) •Ки (m ) za hodinu,
kde Vk je objem lopaty rypadla-10(m3)
Kn – faktor plnění lopaty – 0.85
tц — doba pracovního cyklu rypadla-60 (h)
Kr — koeficient uvolnění horniny-1.5
Ki – faktor využití rypadla – 0.8
Qэ = (3600 •10 •0,85/60 •1,5) •0,8 = 291 (m3)/hod.
Nalezneme produktivitu směny rypadla na 12 hodinách.
s prací, s přihlédnutím k odpočtu nájezdu sklápěčů z parku, technologické odstávky zabereme 10 hodin
Qcm = Qэ •Тс (m3) za směnu,
kde: Ts — čas posunu
Qcm = 291 •12 = 3492 (m3) za směnu
Pojďme si spočítat roční produktivitu bagru. na 300 pracovních dnů v roce, s přihlédnutím ke dnům použitým na opravy, vrtání a trhací práce, prostoje
Qg = Qcm •Tg (m3/rok),
Tg — počet pracovních směn za rok
Qг = 3492 •600 = 2095200 (m3/rok)
Což je pro objem 2000 tm3 zcela vyhovující, proto rypadlo přijímáme na zadané těžební místo.
Výpočet sklápěče BelAZ 7555 A
1. Doba jízdy vozidla
Tr = tп+ tгр+ tр + tпор + tдоп (min),
tп — doba načítání
tgr — doba jízdy naloženého vozidla
tпор — doba jízdy prázdného vozidla
tдоп — čas na manévry při nakládání a vykládání vozidla
tр — Doba vykládky vozidla
tп = (Va/0,9 • VK • kн) • tц (min),
kde Va je objem tělesa -21 (m3)
VK — objem lžíce bagru -10 (m3)
kн — koeficient plnění lopaty -0.8
tц — doba pracovního cyklu rypadla -1 (min)
tп = (21/0,9 • 10 • 0,8) • 1 = 2.9 (min)
Najděte si čas na vyložení sklápěče – to je čas na zvedání korby s nákladem a čas na její spouštění bez nákladu.
tр = tп.гр + tо = 40+20 = 60 (s) nebo 1 (min),
tп.гр — čas zvedání těla s nákladem
tо — čas spouštění těla bez nákladu
Doba zpoždění a manévrů na jednu cestu (tдоп) podle údajů Giproruda pro průjezd sklápěčů je 1 (min), ostatní nepředvídaná zpoždění na přepravní vzdálenost větší než 2 km je 1 (min), proto tдоп = 2 (min)
Přepravní vzdálenost jsme stanovili na 3 km, průměrnou rychlost pohybu s nákladem a na porubu 15 km/h a rychlost pohybu prázdného sklápěče dle BOZP 30 km/h.
tgr + tpor = (60 Spor/Vpor + 60 Sgr/Vgr) kr.z (min),
kde Sпор je dojezdová vzdálenost prázdného sklápěče (km)
Sgr — dojezdová vzdálenost naloženého sklápěče (km)
Vpor — rychlost prázdného sklápěče (km/h)
Vgr — rychlost naloženého sklápěče (km/h)
kр.з — koeficient zrychlení a zpomalení je 0,75
Dosazením hodnot do vzorce tgr + tpor = (60 Spor/Vpor + 60 Sgr/Vgr) kr.z (min)
Získáme tgr + tpor = 13,5 (min)
Nyní dosadíme všechny hodnoty do vzorce Tr = tп + tгр + tр + tпор + tдоп (min) a najdeme dobu jízdy jednoho sklápěče
Tr = 2.9 + 1 + 13,5 + 2 = 19.4 (min) nebo 0,3 (h)
Pro výpočet produktivity najdeme faktor nosnosti
qф – skutečně přepravený náklad -50 (t)
qа — nosnost sklápěče -55(t)
Zjišťujeme technickou produktivitu směn Q
Qcm = qa ģ kg ģTcm/Tr
Tsm — doba směny, akceptujeme 10 hodin, 2 hodiny příjem směny, čekání na nakládku, technologické přestávky a osobní potřeby
Qcm = 55 ģ 0,9 ģ10/0,3 = 1650 (t) za směnu
Získanou produktivitu převedeme na m3, k tomu vydělíme hustotou dopravované zeminy rovnající se 3 t/mXNUMX
Qcm = 550 (m3) za směnu
Pro výpočet směnového provozu najdeme koeficient využití směnového času
kde Tsm je doba směny-12 (h)
Tpr – prostoj – 10 (h)
Vypočítejme směnovou provozní produktivitu BelAZ 7555 A Qcm.e = Qcm • kv = 550 ģ 0,8 = 440 (m3) za směnu
Qyear = Qcm.e ģ Ts = 440 • 600 = 264000(m3/rok) Požadovaný počet sklápěčů pro roční plán 2000 tm3 8 sklápěčů BelAZ 7555 A
VÝPOČET PARAMETRŮ PRACOVIŠTĚ
Výpočet pracovní plochy:
Shr.p = A + Pe + P + bp + O (m),
kde A je šířka vstupu podél pilíře (m) Pe je šířka pásu pro umístění vedení pro přenos energie a přístup pro pomocná zařízení (m) P je šířka pásu dálnice (m) bп je šířka bezpečnostního pásu (m) O je šířka rezervního pásu (m) Výška lavičky v pilíři pro skálu (h) je brána 17 metrů, hloubka studní je 19 metrů. Šířka položky se počítá pomocí vzorce A = 1,5 • rch (m), kde RCH je poloměr kopání vykopávání (m) A = 1,5 • 18.4 = 27.6 (m) PE – bereme to rovné 6 (m) p – bereme v úvahu zatížení na Belaz 7555 a skrze pohyb, přičemž se rovne to, že se rovni, je to, že se rovni, že se rovnou pracovní plošině (m) je rovnou plísni (m) je to rovnou, že je rovno, že se rovni, je to, že je rovno, že je rovnou, přičemž se vyrovnáme s tím, že se rovni při práci s tím, že se rovnou pracovní plošině (m) je rovnou, že je rovno, že je rovno, že je rovni, je to, že se rovni při práci s tím, že je rovno:
Shr.p = A + Pe + P + bp + O (m),
Shr.p = 27.6 + 6 + 8 + 3 + 3 = 48 (m)
Technický výkon rypadla je určen vzorcem:

kde =0,5 je kapacita lopaty.
n — počet cyklů za hodinu provozu,

tц=15,5 s (doba trvání cyklu);
кн=0,61,2 (faktor plnění kbelíku);
кр=1,11,3 (koeficient kypření půdy);

pak technický výkon je:

Provozní produktivitu určíme pomocí vzorce:
kamв=0,80,85 (míra využití stroje podle času);
2. Stanovení hlavních parametrů rypadla.
Při výpočtu pracovního vybavení rypadel zjistěte:
- — délka šípu lс;
- — délka rukojeti lр;
- — poloměr lopaty;
- — souřadnice paty šípu X, Y.
Poloměr působení sil na okraj lopaty se zjistí pomocí vzorce:

kde q je objem (kapacita) kbelíku;
b — šířka lopaty;


Cesta plnění lopaty rypadlo:

kde MЭ — hmotnost rypadla (MЭ=14500 kg);
Vypočtená tloušťka třísky (c) je určena vzorcem:


Potřebná tangenciální síla na ostří lopaty je určena vzorcem:
kde K je měrná odolnost půdy proti rytí, kPa
(K = 300 kPa – pro zeminy kategorie V).

kde Nк =3 m (maximální hloubka kopání);
НВ=2,2 m (maximální vykládací výška);
с — úhel natočení výložníku (=90 0 ).

Vzdálenost Y od osy otáčení výložníku k úrovni umístění stroje, při с= 90 o:
Vzdálenost X je v našem případě 0.
Maximální rypná síla při otáčení lžíce:

kde A je zadaná energetická náročnost těžebního procesu v odhadnuté zemině vztažená k objemu lopaty (A=269,8 kJ);

3. Určení výkonu rypadla potřebného k ovládání radlice.
Délka čepele: h=2,5m.
Výška čepele: h=0,6m.
Hloubka řezu: c=0,05m.
Výpočet provádíme pro zeminy kategorie hlinitých.
Síla, kterou musí bagr překonat při práci s radlicí, je definována jako součet odporů, které vznikají v důsledku této práce:
kde W1 — odolnost proti prořezávání půdy;
W2 — odolnost proti vlečení hranolu zeminy před výsypku;
W3 — odolnost proti tření půdy podél skládky;
W4 – odolnost vůči pohybu
kde =90 0 je úhel natočení radlice v půdorysu vzhledem k ose rypadla;
k=0,07 MPa — součinitel odporu půdního řezu pro buldozery;

kde =40 0 je úhel přirozeného sklonu půdy;
=1600 kg/m3 — hustota půdy;
g=9,81 m/s2 — tíhové zrychlení;
=0,5 — koeficient tření zeminy;
Získáme odpor zeminy před výsypkou proti odporu:

kde =53° je úhel řezu (0-50°);
=0,6 — časový koeficient;
kde G je hmotnost rypadla;
=0,2 — specifický odpor vůči pohybu.
Síla, kterou musí bagr při práci s radlicí překonat, je:
Poté požadovaný výkon motoru pro provoz rypadla s radlicí:

kde =2,1 m/s je rychlost pohybu;
Н=0,8 — koeficient účinnosti;