Показатели ЭКр-600 4КР 7КР1У 10КР2 14КР2А 25КР2 25КРЗ
Сцепной вес, кН |
|
|
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
250 |
250 |
|
Колея, мм |
|
|
|
600 |
600, 900 |
600, 750, |
600, 750, |
750, 900 |
750, 900 |
750, 900 |
|
|
|
|
|
|
900 |
900 |
|
|
|
Тяговые усилия при |
часовом ре- |
|
|
|
|
|
|
|
||
жиме, кгс |
|
|
|
550 |
900 |
1330 |
1700 |
2400 |
4640 |
4470 |
Скорость движения |
при часовом |
|
|
|
|
|
|
|
||
режиме, км/ч |
|
|
8,3 |
5,5 |
10,5 |
10,5 |
12,6 |
7 |
11,6 |
|
Электродвигатель: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тип |
|
|
|
ДК-800БМ |
ЭДР-11 |
ЭДР-25Б |
ЭДР-25Б |
ЭТ-47 |
ЭДР-25 |
ЭДР-40 |
число |
|
|
|
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
общая мощность |
при часовом |
|
20,4 |
|
|
|
|
|
||
режиме, |
кВт |
|
|
12,8 |
50 |
50 |
90 |
100 |
160 |
|
скорость вращения при часо |
470 |
|
|
|
|
|
|
|||
вом режиме, |
об/мин |
500 |
900 |
900 |
1300 |
900 |
1500 |
|||
Передаточное |
число |
редуктора |
6,92 |
9,68 |
10,97 |
10,97 |
14,75 |
18,5 |
18,5 |
|
Жесткая база, |
мм |
|
|
810 |
900 |
1200 |
1200 |
1700 |
1500 |
1500 |
Привод тормозной |
системы и ви |
|
|
|
|
ды торможения |
ручной |
ручной |
ручной |
ручной, электрический |
электрический и пнев |
|
|
|
и электри |
и пневматический |
матический |
|
|
|
ческий |
|
|
В настоящее время изготовляются электровозы, техническая характеристика которых приведена в табл. 27 и 28. Одновременно производится освоение типажных электровозов, в частности ак кумуляторного электровоза АРП-14.
§2. ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ
Взадачу тягового расчета входит выбор тина прицепного, подвижного состава (вагонетки, секционные поезда), если тако
вой |
не обусловлен |
самим заданием; определение массы состава |
||
и числа вагонеток в составе |
|
|||
по условию |
сцепления элек |
|
||
тровоза с рельсами; решение |
|
|||
тормозных |
задач; |
проверка |
|
|
массы поезда по нагреву элек |
|
|||
тродвигателей и разрядному |
|
|||
току |
аккумуляторных бата |
|на рельс \На колесо1 |
||
рей; |
определение |
расхода |
|
|
электроэнергии. |
а — сила |
Рио. |
103. |
Схема усилий: |
Для расчета должны быть |
тяги |
при |
движении локомотива; |
|
б |
— усилия при торможении |
|||
известны следующие данные:
производственная мощность шахты или откаточного горизонта; категория шахты по газу и пыли; характеристика транспортируе мых грузов; сменная производительность участков в наиболее за груженную смену; план и профиль путей откаточного горизонта; тип и характеристика вагонетки или секционного бункерпоезда; основные данные об организации электровозной откатки (с закреплением или без закрепления электровозов за маршру тами и составами).
Во всех случаях расчет выполняют отдельно для каждого от каточного горизонта и каждого звена откатки (сборочная, маги стральная) и по наиболее загруженной смене.
Чтобы локомотив мог двигаться сам и тянуть за собой ваго нетки, преодолевая силы сопротивления движению, необходима внешняя сила. В каждом локомотиве в результате работы двига теля развивается механическая энергия, которая передается дви жущимся осям локомотива и сообщает им вращение. При этом на ободе движущихся колес создается касательная сила (рис. 103, д), вызывающая в опорной поверхности (рельсах) равную и проти воположно направленную ей горизонтальную реакцию, которая по отношению к локомотиву представляет собой внешнюю силу — силу тяги. Для предотвращения буксования сила тяги должна быть меньше или равна силе сцепления колес локомотива с рельсами.
Различают касательную силу тяги 7^, Н, приложенную к ободу движущихся колес, и силу тяги на сцепке FT, Н, которая меньше касательной силы на величину силы сопротивления движению локомотива:
Fr = FK- W n, Н,
где W n — сила сопротивления передвижению локомотива при установившемся движении за вычетом сопротивления от трения в подшипниках ведущих осей, Н.
Так как в рудничных локомотивах все оси являются ведущим#* а сопротивление воздуха ввиду малых скоростей невелико, то при тяговых расчетах можно считать, что FT ^ FK. Величина допу скаемой касательной силы тяги локомотива FK в общем случав определяется моментом, развиваемым двигателем, сцепным весом» пробуксовкой колес в процессе движения, а в некоторых случал* максимально допустимым разрядным током аккумуляторной ба тареи.
Величину касательной силы тяги, ограничиваемой по первому фактору, можно выразить для различных локомотивов через
мощность двигателя N или создаваемый им момент. |
|
||||||||
Например, |
для электровоза |
|
|
|
|
|
|
||
|
АТ |
_ |
#Дв/дв2Т)ДВ |
_ |
F KV |
|
R |
|
(193) |
|
ДВ“ |
1000 |
- |
1000 ’ |
KD |
’ |
|||
откуда |
|
||||||||
|
|
1000С/дв/двТ]дв2 |
н |
, |
|
|
|||
|
|
|
|
(194) |
|||||
|
|
|
V |
|
1 |
|
|||
где С/дв — напряжение на зажимах двигателей, В; |
|
||||||||
/ дв — ток |
двигателя, А; |
|
|
|
|
|
|
||
Цдв — к- |
п- Д- двигателя и передачи; |
|
|
|
|||||
z — число электродвигателей |
на |
электровозе; |
|
||||||
v — скорость |
движения электровоза, |
м/с. |
|
||||||
Величина максимальной касательной силы тяги по сцепному |
|||||||||
весу для всех |
локомотивов |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
FK = i000Pc^ K, Н, |
|
|
(195) |
|||
гДе Рсц — сцепной вес локомотива (сцепным весом называют вес, приходящийся на ведущие оси), кН.
Врудничных локомотивах обычно все оси являются ведущими
иРсц = Рл — общему весу локомотива; фк — коэффициент сце пления колес с рельсами.
Величина фк зависит в основном от состояния поверхности катания бандажей и рельсов и от скорости движения. Вследствие упругости колеса и рельса реализация силы тяги связана с их относительным скольжением, которое в зависимости от величины тяговой силы может быть упругим или комбинированным, когда на упругое скольжение накладывается избыточное.
При тяговых расчетах необходимо принимать такую весовую норму поезда, при которой удельное касательное тяговое усилие,, реализуемое локомотивом, находится в пределах упругого сколь жения. Повышение тяговой нагрузки, когда тяговая сила реали зуется при комбинированном скольжении, связано с пробуксовы ванием колес и увеличением расхода электроэнергии, а также по вышенным износом рельсов и бандажей колес локомотивов. На
основании исследований, выполненных ДГИ [171, при тяговых расчетах рекомендуется принимать значения фк по табл. 29.
Т а б л и ц а 29
Коэффициенты сцепления рудничных электровозов с рельсами
Расчетный коэффициент |
||
сцепления фк |
||
Состояние рельсов |
при экстрен |
|
при тяге |
||
ном |
||
|
торможении |
|
Угольные шахты |
|
|
Покрыты жидкой угольной и породной грязью |
0,07 |
0,08 |
Влажные, практически чистые |
0,09 |
0 ,1 0 |
Чистые мокрые |
0,13 |
0,15 |
Посыпаны песком ....................................................... |
0,24 |
0,27 |
Покрыты песком, раздавленным в результате пред |
0,18 |
|
шествующей поездки |
0,20 |
|
Железорудные шахты |
|
|
Покрыты жидкой железорудной грязью |
0,10-0,25 |
0,11-0,28 |
Чистые сухие . |
0,21-0,25 |
0,23-0,28 |
Посыпаны песком |
0,25 |
0,28 |
Для повышения сцепной силы тяги были проведены опыты подмагничивания колес с расположением намагничивающей ка тушки внутри колеса локомотива [17].
Сила сцепления колес с рельсом, являясь по отношению к по езду внешней силой, реализуется только для преодоления внеш них сопротивлений, каковыми при трогании поезда являются статические сопротивления движению и силы инерции всех посту пательно движущихся частей поезда, а также силы инерции вра щающихся частей прицепной части поезда. Силы инерции враща ющихся частей самого локомотива, являющиеся внутренними силами, преодолеваются двигателем независимо от условий сце пления колес с рельсами. Аналогичное положение имеет место при торможении поезда. Касательная тормозная сила в точке контакта колеса с рельсом будет определяться только силами инерции поступательно движущихся частей поезда и вращающихся частей его прицепной части. Силы инерции вращающихся частей локомотива, являющиеся по отношению к поезду внутренними силами, поглощаются непосредственно силой трения колодок о колесо. При свободном выбеге движение поезда происходит за счет кинетической энергии всех поступательно движущихся и вра щающихся частей' поезда.
Вращающиеся массы учитывают коэффициентом инерции вра щающихся масс. Методика вычисления приведенных масс рас смотрена в главе II
|
|
miVfl + ю2Уэ |
(196) |
|
|
|
|
где т 1 — масса |
прицепной |
части поезда, кг; |
|
т2 — масса |
локомотива, |
кг; |
|
ув — коэффициент, учитывающий вращающиеся массы ваго |
|||
неток; уэ — коэффициент, учитывающий вращающиеся массы элек
тровоза.
Для расчетов можно принимать средние значения коэффициен тов: ув = 0,03 ч- 0,04; уэ = 0,36 -г 0,4.
Если принять с некоторым приближением удельные сопроти вления движению электровоза и вагонеток одинаковыми и рав ными w0l Н/кН [формула (192)], то сопротивление движению поезда
при |
установившемся движении |
|
|
|
|
|
W = 1000 (Р + (?) (u>0 ± |
i + шкр), Н, |
(197) |
где |
wKP — удельное сопротивление от кривой, Н/кп; |
|
||
|
Р — сила |
тяжести локомотива |
кН; |
|
|
Q — сила |
тяжести вагонов, кН. |
|
|
Так как в рудничном транспорте длина кривой составляет ни которую часть длины поезда, то сопротивление от кривой на пере
гонах часто не учитывают, тогда |
|
W = m O ( P + Q ) g ( w 0± i), Н. |
(198) |
Уравнение движения поезда в общем случае можно записать
в следующем |
виде: |
|
|
|
|
|
|
д И/ _ Ю00 (P + Q) (1+ V) ^ |
(199) |
||
|
|
|
g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где FK — касательная |
сила |
тяги, Н; |
|
|
|
|
— сумма статических |
сопротивлений Н- |
|
|
1000 ( Р |
-4- Q ) (1 + |
V) |
масса |
поезда, кг; |
|
------ 1 |
— !—Li — приведенная |
|
|||
g
=а — ускорение поезда, м/с2.
Вобщем случае, когда одновременно происходит торможение,
|
|
2,w=w+BK, |
|
(200) |
|
где W — сопротивление движению поезда, определяемое по урав |
|||||
|
нению |
(197); |
|
|
|
Вк — сила поезда, создаваемая при торможении, Н. |
|
||||
Итак, |
из выражения (199) |
следует, если FK^>W, то — |
^>0 |
||
скорость |
поезда |
возрастает; |
при FK < W, |
< о, скорость |
|