Курсовая работа: Автоматизированный электропривод многоканатной подъемной установки
где Qп и Qс - масса полезного за один раз поднимаемого груза и собственная масса скипа, кг;
sв - временное сопротивление разрыву проволок каната Н/м2 ;
g=9,81м/с2 ;
zmin =4,5 - коэффициент запаса прочности;
rо - условная плотность каната, кг/м3 ;
Нк - расстояние от нижней приемной площадки до оси шкива трения, м.
1.3.2. Число подъемных канатов nк многоканатного подъема определили по формуле:
(1.7)
где Рк - линейная масса канатов, кг/м;
Dшт - диаметр шкива трения, м;
jк - коэффициент, зависящий от конструкции каната;
y - отношение Dшт к диаметру каната dк , по ПБ для системы с отклоняющими канатами y³95.
Предварительно применим четыре каната nк =4, диаметром dк =46,5 мм, линейной массой каната Рк =8,4кг/м, разрывным усилием Qр =1330×103 Н [1].
1.3.3. Линейную массу gк уравновешивающих канатов определили по формуле:
(1.8)
где nк - количество подъемных канатов;
Рк - линейная масса подъемного каната, кг/м;
nук - количество уравновешивающих канатов, которых по ПБ должно быть не менее двух.
Применили три стандартных плоских каната с размерами 170´27,5 мм расчетной массой gк =11,5 кг/м [1].
1.3.4. Разность линейных масс:
nк Рк =nук gк ½4×8,4-3×11,2½=0,9 кг/м; (1.9)
Считаем предварительно выбранную систему уравновешенной.
1.4.Выбор многоканатной подъемной машины
Наметим к применению многоканатную подъемную машину ЦШ-5´4 со следующими техническими характеристиками:
Диаметром канатоведущего шкива D=5 м;
Количеством подъемных канатов n=4;
Статическим натяжением канатов 1450 кН;
Разностью статических натяжений канатов 350 кН;
Маховым моментом машины 6250 кН×м2 ;
Маховым моментом отклоняющих шкивов 500 кН×м2 .