Материал: Пояснительная записка

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

Нижнюю опору крана, учитывая значительный диаметр колонны в этом сечении, рационально выполнить в виде роликовой опоры.

3.5.7 Проверка неподвижной колонны на прочность

Колонна испы тывает изгиб и сжатие. Определим приближенно гибкость колонны λ, полагая, что она равна гибкости цилиндрической колонны, диаметр которой равен диаметру среднего сечения колонны конусной формы:

Dср = 0.5(D+d) = 0.5(145+90)=117.5 мм.

Радиус инерции среднего сечения колонны:

Гибкость колонны:

λ=μl/r =2*1400/29.4 = 95.2.

Принимаем φ=0.686.

Определим суммарное напряжение:

При выбранном диаметре прочность колонны обеспечена.

3.5.8 Расчет вращающейся колонны крана 3

От места крепления основных стержней стрелы к колонне и до верхней опоры крана на колонну действует опрокидывающий момент МОП и вертикальная сила, равная реакции Fv. Для этого случая нагружения условие прочност и имеет вид:

(3.9)

Предположим, что швеллеры колонны отстоят друг от друга на расстоянии и сварены между собой накладными планками, образуя единое сечение.

По прочности только на изгиб момент сопротивления колонны:

Для одного профиля Wx1=112500 мм3. Этому условию удовлетворяет швеллер №18, у которого Wx1=121000 мм3, А=2070 мм2, rx=72.4 мм.

Уточняем действительную гибкость стержня:

λ=μl/rmin=1*3000/72.4=41.4.

Проверяем сечение колонны на прочность с учетом сдвоенности при φ=0.914:

При [σ]=160 МПа перегрузка составит 4%, что допустимо. Следовательно, прочность колонны достаточна.

3.6 Устойчивость передвижных кранов.

Из опыта эксплуатации следует, что более половины аварий свободно стоящих и движущихся полноповоротных кранов происходит из-за их опрокидывания.

Потеря устойчивости и опрокидывание кранов чаще всего обусловлены нарушением правил эксплуатации: превышением веса поднимаемого груза, вылета стрелы, использованием кранов в условиях недопустимо больших значений уклона местности и недопустимо высоких ветровых нагрузок, небрежной установкой выносных опор (если таковые имеются) и, как следствие этого, чрезмерной просадкой грунта.

Устойчивость крана должна быть обеспечена для всех его положений при любых возможных комбинациях нагрузок в процессе эксплуатации.

Нагрузки, действующие на кран, принято делить на основные и дополнительные. К основным нагрузкам относятся силы тяжести всех частей крана и груза, к дополнительным – ветровые, инерционные и от уклона.

Метод определения устойчивости крана (грузоподъемной машины) и соответствующие нормы устойчивости установлены правилами Гостехнадзора.

Устойчивость крана характеризуется коэффициентом устойчивости. Различают коэффициент грузовой устойчивости Кy1, характеризующий устойчивость крана при работе с грузом от опрокидывания в его сторону, и коэффициент собственной устойчивости Кy2, характеризующий устойчивость крана без груза от опрокидывания в сторону противовеса.

За расчетную схему для определения коэффициента грузовой устойчивости принимают положение крана с грузом, находящимся на максимальном вылете, когда стрела и наименьшая база обращены в сторону уклона. В этом случае груз занимает самое нижнее положение, ветер дует вдоль линии склона.

Значение коэффициента грузовой устойчивости Кy1 определяют как отношение алгебр аической суммы моментов относительно ребра опрокидывания, создаваемых силами тяжести всех частей крана МG, силами инерции ΣМИ (при пуске и торможении механизмов подъема, поворота и передвижения) и ветровой нагрузкой МВ, к моменту, создаваемому силой тяжести груза МQ относительно того же ребра. Устойчивость нагруженного крана обеспечена, если:

Если дополнительные нагрузки не учитывают, то коэффициент грузовой устойчивости К’y1 должен быть не менее 1.4, т.е.:

где М’G – момент, создаваемый силами тяжести элементов крана и противовесом относительно ребра опрокидывания без учета дополнительных нагрузок.

Собственную устойчивость крана проверяют при минимальном вылете стрелы, повернутом в сторону уклона противовесе и действующей в том же направлении ветровой нагрузке.

Коэффициент собственной устойчивости Кy2 определяют как отношение момента МG, создаваемого силами тяжести всех частей крана относительно ребра опрокидывания, к моменту МВ, создаваемому ветровой нагрузкой относительно того же ребра опрокидывания:

Кy2 =МG / МВ .

В этом случа е должно соблюдаться условие Кy2 ≥ 1.15.

4.1 Состояние охраны труда при эксплуатации машинно-тракторного парка в ооо «Продовольственная корпорация»

На предприятии разработан план мероприятий по охране труда. Он содержит 25 мероприятий, 10 из которых относится к теме дипломного проектирования и рекомендуется постановлением №11 Министерства РФ от 1995 года.

В хозяйстве не проводится обучение и инструктаж по охране труда, отсутствует отдельное лицо, отвечающее за охрану труда и эта работа выполняется по совместительству. В основном, рабочие ходят в своей одежде, спецодежда выдается редко. А спецобувь, специальное молоко для рабочих, которые работают с удобрениями или в других местах, вредных для здоровья, не выдаются.

Уголки по охране труда на рабочих участках находится в запущенном состоянии. Массовая работа по безопасности, введенные новшества, новая информация не доводится до сведения рабочих.

Для оценки состояния охраны труда в ООО «Продовольственная корпорация» показатели приведены в таблице.

Таблица 4.1 – Состояние охраны труда в ООО «Продовольственная корпорация» за последние 3 года.

Показатели

2004

2005

2006

Ассигновано средств на охрану труда, тыс.руб.

-по хозяйству

-по МТП

4

0.72

7.4

1.55

9.3

1.8

Израсходовано средств на охрану труда, тыс.руб.

-по хозяйству

-по МТП

4

0.72

7.4

1.55

9.3

1.8

Ассигновано средств на охрану труда на одного человека, руб.

-по хозяйству

-по МТП

21.25

23.3

43.7

51.76

55.8

60.22

Израсходовано средств на охрану труда на одного человека, руб.

-по хозяйству

-по МТП

21.25

23.3

43.7

51.76

55.8

60.22

Среднесписочное число работников:

-по хозяйству

-по МТП

188

31

170

30

168

30

Количество несчастных случаев на производстве:

-по хозяйству

-по МТП

3

2

2

1

3

2

Число дней нетрудоспособности:

-по хозяйству

-по МТП

52

26

48

34

56

41

Коэффициент частоты травматизма:

-по хозяйству

-по МТП

15.9

64.5

11.7

33.3

17.8

66.6

Коэффициент тяжести травматизма:

-по хозяйству

-по МТП

17.3

13

24

34

18.6

20.5

Коэффициент потерь рабочего времени:

-по хозяйству

-по МТП

106

97

109

100

114

108

Число пожаров:

-по хозяйству

-по МТП

-

-

-

-

-

-

4 Безопасность жизнедеятельности

4.5 Вентиляция

Вентиляция является важнейшим средством, обеспечивающим нормальные санитарно – гигиенические условия в производственных помещениях. Вентиляция достигается удалением загрязненного или нагретого воздуха из помещения и подачей в него свежего воздуха. По способу перемещения воздуха вентиляция бывает естественная и механическая. Возможно сочетание естественной и механической вентиляции. По назначению вентиляция может быть приточной, вытяжной, приточно-вытяжной; по месту действия – общеобменной, местной. Приток воздуха в помещение и вытяжка по объему не должны отличаться более чем на 10%. Необходимое количество воздуха при общеобменной вентиляции определяют следующим образом.

Естественная вентиляция осуществляется за счет разности плотностей теплого воздуха, находящегося в помещении, и более холодного воздуха, находящегося снаружи. Регулируемый воздухообмен (аэрация) осуществляется с помощью фрамуг, через которые поступает наружный воздух, а внутренний, более теплый воздух, выходит через вытяжные фонари, устанавливаемые на крыше здания. Бесканальная аэрация может осуществляться при помощи отверстий в стенах и потолке. Канальная аэрация осуществляется при помощи каналов, сооружаемых в стенах здания. Для усиления движения воздуха на крыше здания устанавливают камеры – патрубки (дефлекторы), располагаемые на верхней части вытяжной трубы или шахты (в которых под действием ветра возникает тяга воздуха).

Достоинство аэрации – отсутствие механических вентиляторов, значительно дешевле механических систем вентиляции.

Недостаток аэрации – снижается эффективность в летнее время, не происходит очистки воздуха, возможны сквозняки.

Для очистки воздуха применяют пылеуловители (циклоны, электрофильтры, фильтры из пористого фильтрующего материала, туманоуловители, адсорберы, каталическое дожигание и т.д.).

4.5.1 Расчет вентилятора

Расчет вентилятора начинаем с объема отсасываемого воздуха.

VB=B*VN, (4.1)

где B – кратность воздухообмена;

VN – объем вентилируемого помещения, м3 (VN=25000м3 – планируемого сооружения);

B=5 – для производственных участков.

VB=5*25000=125000 м3/ч.

Выбираем центробежный вентилятор серии ЦЧ – 100 №5 со следующими характеристиками:

Производительность – 4000-10000 м3/ч;

Напор – Н=700 Па;

КПД – η= 0,55;

n= 20 шт.

4.6 Расчет светильной установки системы общего освещения.

Наименьший размер объекта различения равный 0.51 мм, соответствует зрительной работе средней точности (IV разряд). Для расчета общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхности основным является метод коэффициента использования. Определение нормативного значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) для третьего пояса светового климата определим по таблице.

eIIIн = 4% (4.2)

Для механических цехов с комбинированной освещенностью 400500 лк, при высоте помещения 5м, выбираем дуговые ртутные лампы ДРЛ. Этим лампам соответствует светильник РСП 05.

Для зрительной работы средней точности необходима освещенность 400500 лк.

Определим расстояние между соседними светильниками или их рядами

L = h м, ( 4.3)

где  = 1.25 – величина, зависящая от кривой светораспределения светильника

h – расчетная высота подвеса светильников, м.

h = H-hc-hp м, (4.4)

Источник: https://studfile.net/preview/16576947/