Материал: Транспортные машины и комплексы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

кв ш — высота штабеля, кг — крупность погружаемого мате­ риала и высота внедрения над почвой; угол наклона выработки р — коэффициентом Расчетная формула имеет вид:

Wr

ку. Л ? ВК^2Ъ+ 2йд (5— 5х)2, кгс. (252)

&у.скдкв.гкгкв.

 

Первый член выражения (252) соответствует сопротивлениям внедрению днища ковша, второй — сопротивлениям боковых

Рис. 142. Графики для определения коэффициентов к расчету сопротивлений внедрению ковша

стенок (величина s—sx равна нулю при условии s ^ sx). В расчет вводится средний угол наклона передних граней боковых стенок Лср (см. рис. 141).

Значения коэффициентов кАtk^kyCfkyAtktiUltkR приведены на графиках (рис. 142). В табл. 35 даны величины коэффициента &в г в зависимости от вида погружаемого материала.

Величину коэффициента кг принимают для хорошо разрыхлен­ ных пород при максимальной крупности до 300 мм — 1,0, до 500 мм — 1,3. Если порода разрыхлена плохо или ковш внедря­ ется над почвой, то кг следует увеличить в 1,3—1,6 раза; для мелкокусковых грузов кг составляет 0,75, для пылевидных кг = 0,5.

Значения коэффициента кВг р

Вид насыпного груза

Плотность

р, кг/м в

 

Железная руда

3200-4500

Гранит ...................................

2750—2900

Песчаник, песчанистый сланец

2500—2700

Известняк

. .

2650

Глинистый сланец

2400-2500

Песок

 

1700

Уголь j

 

1200—1300

Значение

коэффициент

та *в. г

о

CNI О 1

 

0,14

0,12-0,13

0,10

0,08

0,06

0,04

Сопротивление W T, подсчитываемое по формуле (252), дол­ жно быть преодолено тяговой силой колес. Сила сцепления F, раз­ виваемая ходовым механизмом при статическом воздействии на штабель горной массы, определяется по формуле F = 6гмф0, из которой часть силы используется для передвижения машины и

вагонетки.

внедрения

ковша,

Напорное усилие, используемое для

Г = бмфо— (GM+ GB)(w0 ±

i), Н,

(253)

где GM, GB— вес машины и вагонетки,

сцепленной

с машиной

(брутто), Н;

 

 

ф0 —■предельный коэффициент сцепления движителя с ос­

нованием;

 

машины и

w'0 — коэффициент основного сопротивления

вагонетки (для колесно-рельсовых движителей W'Q=

= 0,007-0,008);

 

 

i — уклон пути.

 

 

Значения коэффициентов сцепления колесно-рельсовых дви­ жителей ф0 зависят от состояния рельсов и принимаются рав­ ными при:

покрытых влажной угольной мелочью

 

0,09

влажных, практически чистых

. .

0,18

сухих, практически чистых . . .

0,21

покрытых смесью абразивной породы с

водой

0,22

покрытых сухой угольной мелочью . .

. .

0,25

покрытых сухой абразивной породной мелочью

0,30

Из равенства^Г = W T, учитывая (252), получим сцепной вес машины, необходимый для устойчивого внедрения на заданную глубину:

п

&Wr-{-GB (WQ ± i)

хт

(254)

м “

г| > о -К ± 0

 

Колесно-рельсовые машины внедряются с разбега, что позво­

ляет за счет сил

инерции увеличить эффект внедрения ковша

в штабель горной

массы.

Ковшовые погрузочные машины прямой погрузки. Следует различать машины с осевой разгрузкой ковша, когда направление разгрузки совпадает с продольной осью машины, и с боковой, когда разгрузка ковша осуществляется под углом 90° к продоль­ ной оси машины.

Машины прямой погрувки с осевой разгрузкой ковша имеют рабочий орган — ковш, закрепленный на перекатывающейся ку­ лисе (катящаяся рукоять). Эти машины широко распространены в угольной и, особенно, горнорудной промышленности. Типовым представителем машин этой группы является погрузочная ма­ шина ППН-2 с пневмоприводом (рис. 143). Основные узлы этой машины: рабочий орган (ковш с рукоятью), ходовая тележка, поворотная платформа с лебедкой для подъема ковша, двигатели ходовой части и подъема ковша, механизмы управления и механизм возврата ковша. Поворотная платформа опирается на ходовую тележку посредством двухрядного упорного подшипника боль­ шого диаметра и может поворачиваться на 36° в обе стороны от продольной оси для увеличения фронта погрузки.

Ковш поднимается с помощью многорядной пластинчатой цепи, которая навивается по спирали на узкий барабан (бобину) подъем­ ной лебедки. Разгрузка ковша осуществляется его опрокидыва­ нием с ударом рукояти о пружины траверсы машины.

Рукоять состоит из двух кулис-кулаков 2 (рис. 144) и перека­ тывается без скольжения по направляющим платформы. Каче­ ние рукояти без скольжения достигается с помощью канатов ста­ билизации 7 (по два каната на каждой дуге), из которых два одним концом закреплены в точке А на рукояти, а другим в точке В на платформе. Два других конца прикреплены в точке С к платформе, а в точке Д к рукояти. При перекатывании рукояти в каждый момент два каната наматываются, а два других разматываются, что предотвращает проскальзывание кулис. В кинематическом отноше­ нии рукоять является подвижной центроидой, а платформа — неподвижной центроидой. Для смягчения удара лопаты при ее разгрузке предусмотрены две буферные пружины 10.

Механизм для автоматического возврата платформы в цен­ тральное положение установлен в передней части платформы. На ходовой тележке закреплен штырь, который проходит через дуговой вырез поворотной платформы и выступает над ней. На конец штыря надет ролик 14, который входит в прорезь полого кулачкового барабана 13% установленного на поворотной плат­ форме 1. На цилиндрической поверхности барабана имеется

Рис. 143. Погрузочная машина ППН-2:

1 — ковш с рукоятью; 2 — ходовая тележка; 3 — поворотная платформа; 4 — двига­ тель ходовой части; 5 — двигатель подъема ковша; 6 — механизмы управлении; 7 — механизм возврата ковша; 8 —* автомасленка

Источник: https://studfile.net/preview/19992802/