Współczynnik bezpieczeństwa wspornika obrotowego do różnych zastosowań

nowyfsdfg (2)

Sytuacja aplikacyjna

fs

fL

Zasadniczo statyczne maksymalne obciążenie, jakie może osiągnąćłożysko obrotowepodporę należy zastosować jako wartość obliczeniową, która musi uwzględniać dodatkowe obciążenie i obciążenie testowe.

Statyczny współczynnik bezpieczeństwa fs, nieuwzględniony w aplikacji w tabeli, można wybrać w odniesieniu do podobnych warunków pracy i zastosowań podanych w tabeli.
*) Obrót żurawia w górę

Mf=Odwrócony moment wywracający przy pustym ładunku

M= Moment wywracający o maksymalnej amplitudzie przyjmuje się, aby współczynnik bezpieczeństwa statycznego fs dla zastosowania wynosił 1,45, ze względu na duże średnie obciążenie i ciężkie warunki pracy, preferowane jest wybranie wielorzędowego walcowaniałożysko obrotowe.

Dźwig pływający (ładunek)

1.10

1,0

Dźwig samojezdny (ładunek)
Żuraw pokładowy morski
sprzęt spawalniczy
Stół (praca ciągła)

Żuraw wieżowy

*

Obrót u góry

Mf≤0,5M

1,25

1,0

0,5M≤Mf≤0,8M

1,15

Mf≥0,8M

1,25

obrót u podstawy

1,0

Dźwig obrotowy (ładunek)

1,15

Żuraw transportowy
l statek ładujący/rozładowujący
Maszyna metalurgiczna z nadwagą

1,45**

1,5

Żuraw samojezdny (chwyć lub przenieś ciężką pracę)

1.7

Żuraw obrotowy (chwytak lub przyssawka)
Żuraw mostowy (chwytak lub przyssawka)
Dźwig pływający (chwytak lub przyssawka)
  • Koparka wielonaczyniowa

2.15

Układacz-regenerator
Przenośnik wspornikowy
Maszyna z nadwagą na morzu

Specjalny standard

W tych zastosowaniach warunki pracy znacznie się różnią, np. podpora obrotowa używana do nieregularnego obrotu, tylko kontrola statyczna.W przypadku wspornika obrotowego stosowanego w obrocie ciągłym i przerywanym wymagane jest dynamiczne obliczenie trwałości.
Żuraw kolejowy

1,00

 
Dźwig pokładowy (ładunek)  
Układacz

1.10

 
Wóz dostawczy  
Koparka linowa/łyżka do kabli

1,25

 
Koparka hydrauliczna mniejsza lub równa 1,5 M3

1,45

 
Koparka hydrauliczna ponad 1,5 M3

Specjalny standard

wieżyczka kadziowa

1,75

 

Uwaga: fL to dynamiczny współczynnik bezpieczeństwa.Należy go stosować w połączeniu z krzywą obciążenia dynamicznego.Wynika to z doświadczenia i eksperymentów.Jest to wartość referencyjna oparta na maksymalnym obciążeniu roboczym.

Na przykład:Schemat dźwigu portalowego

nowyfsdfg (3)

Zaleca się następującą metodę obliczania maksymalnego obciążenia:

Przed wyborem podpory obrotowej należy określić statyczny współczynnik bezpieczeństwa fs, który należy uwzględnić dla obiektu nadrzędnego, co można znaleźć w załączniku 1. Dźwig portalowy: fs=1,45

Gdy znane jest maksymalne obciążenie statyczne, wzór obliczeniowy jego obciążenia jest następujący:

1) maksymalne obciążenie robocze ośmiostopniowej siły wiatru

siła osiowa Fa = Q + A + O + G

moment wywracający M = Q × lmax + A × amax + W × r – O × o – G × g

2) Niezależnie od siły wiatru, należy uwzględnić obciążenie wynoszące 25% obciążenia próbnego

siła osiowa Fa = 1,25 × Q + A + O + G

moment wywracający M = 1,25 × Q × lmax + A × amax – O × o – G ×

Przykład: obciążenie robocze i amplituda portu z klapką są znane w następujący sposób:

Q = 260 kN lmax = 23 m 1max=23m

A = 75 kN amax = 11 m amax=11m

O = 450 kN o = 0,75 m o=0,75m

G = 900 kN g = 3 m g=3m

W = 27 kN r = 6,5 m1) r=6,5m

Maksymalne obciążenie robocze elektrowni wiatrowej na poziomie 8

Fa = Q + A + O + G

=260 + 75 + 450 + 900

=1685 kN

M = Q×lmax + A×amax + W×r – O × o – G× g

=260 × 23 + 75 × 11 + 27 × 6,5 × 450 × 0,75 × 900 × 3

= 3943 kNm

2) niezależnie od siły wiatru, należy uwzględnić maksymalne obciążenie robocze wynoszące 25% obciążenia próbnego

Fa = 1,25×Q + A + O + G

=325 +75 +450 +900

= 1750 kN

M = 1,25×Q×lmax + A×amax – O×o – G×g

= 325 × 23 + 75 × 11 × 45 × 0,75 × 900 × 3

= 5566,3 kNm

3) maksymalne obciążenie robocze niezależnie od siły wiatru

Fa = 1685 kN

M = Q×lmax + A×amax – O×o – G×g

= 260 × 23 + 75 × 11 × 450 × 0,75 × 900 × 3

= 3767,5 kNm

Warunek obciążenia 2 jest używany jako obciążenie robocze w obliczeniach statycznych

Zgodnie z harmonogramem 1 żuraw portalowy (łyżka chwytakowa) powinien być podparty trzema rzędami podpór obrotowych typu rolkowego:

Statyczne obciążenie odniesienia wspornika obrotowego wynosi:

Fa' = 1750 kN × 1,45 = 2537,5 kN M'= 5566,3 kNm × 1,45 = 8071,1 kNm

Obciążenie obliczeniowe śruby wynosi:

Fa = 1750 kN M = 5566,3 kNm

Zgodnie z powyższymi wynikami obliczeń, można określić dobór krzywej nośności, aby wybrać podporę obrotową 13*.45.2000.002

Powyższy opis stanowi szczegółową metodę obliczeniowąłożysko obrotowerozmiar.Zgodnie z wynikami obliczeń możesz wybrać odpowiedniłożysko obrotowemodelka w naszymkatalog produktów.Jeśli nie wiesz jak obliczyć, skontaktuj się z nami mailowo.Będziemy Ci służyć całym sercem!


Czas publikacji: 8 kwietnia 2021 r

Wyślij do nas wiadomość:

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas