В соответствии с этим машины разбиваются на три группы: трамбующие, вибрационные и катки. Несмотря на то, что в строительстве дорог уплотнение вибрацией находит все большее распространение, укатка, т.е. уплотнение земляных масс и покрытий несколькими проходами катка по одному месту, по-прежнему остается основным способом благодаря высокой надежности в работе, получению нормированных показателей качества уплотнения практически на всех составах асфальтобетонной смеси. В зависимости от способа передвижения все катки делятся на прицепные и самоходные. Легкие катки изготавливаются с двумя или тремя вальцами (двухосные) и предназначены для уплотнения облегченных черных и асфальтобетонных покрытий (тротуаров, парковых дорожек, заводских цехов и т.д.). Средние катки изготавливаются с двумя или тремя вальцами (двухосные) и предназначены для уплотнения гравийно-щебеночных, черных и асфальтобетонных покрытий.
Введение
Среди дорожно-строительной техники, применяемой на строительстве дорог, важное значение имеют машины для уплотнения оснований и покрытий.
Уплотнение является обязательной частью технологического процесса возведения земляного полотна и устройства покрытий. Оно может достигаться трамбованием, вибрацией и укаткой. В соответствии с этим машины разбиваются на три группы: трамбующие, вибрационные и катки.
Несмотря на то, что в строительстве дорог уплотнение вибрацией находит все большее распространение, укатка, т.е. уплотнение земляных масс и покрытий несколькими проходами катка по одному месту, по-прежнему остается основным способом благодаря высокой надежности в работе, получению нормированных показателей качества уплотнения практически на всех составах асфальтобетонной смеси.
В зависимости от способа передвижения все катки делятся на прицепные и самоходные. Самоходные катки имеют металлические вальцы или колеса на пневматических шинах.
Моторные катки осуществляют укатку оснований и различных дорожных покрытий: гравийных, щебеночных, мостовых, черных и асфальтобетонных.
Укатка того или иного вида покрытия осуществляется определенным типом катка, который характеризуется общим весом и величиной удельного давления вальцов.
Моторные катки изготавливаются следующих трех типов: легкие катки - весом 3-5 т с минимальным удельным давлением 20-40 кг/пог.см;
средние катки - весом 6-9 т с минимальным удельным давлением 40-60 кг/пог.см;
тяжелые катки - весом 10-15 т с минимальным удельным давлением 60-80 кг/пог.см;
Легкие катки изготавливаются с двумя или тремя вальцами (двухосные) и предназначены для уплотнения облегченных черных и асфальтобетонных покрытий (тротуаров, парковых дорожек, заводских цехов и т.д.).
Средние катки изготавливаются с двумя или тремя вальцами (двухосные) и предназначены для уплотнения гравийно-щебеночных, черных и асфальтобетонных покрытий.
Тяжелые катки изготавливаются с двумя или тремя вальцами (двухосные или трехосные) и предназначаются для окончательного уплотнения гравийно-щебеночных, черных и асфальтобетонных покрытий.
Для получения требуемого качества асфальтобетонного покрытия в кратчайшие сроки целесообразно вести процесс уплотнения так, чтобы контактные напряжения под вальцом катка изменялись в соответствии с изменением прочности асфальтобетона. Это обуславливает необходимость регулирования силового воздействия катков на покрытия в процессе укатки.
Регулирование сил вальцов катка на покрытие достигается различными конструкциями катков, в частности оснащенные балластными устройствами.
Для расширения диапазона силового воздействия катков на слой уплотняемого материала, а так же для уменьшения числа их в комплекте. Катки балластируют. Для этого они оснащаются устройствами, позволяющими изменять балластную нагрузку.
Все балластные устройства делятся на два класса: нерегулируемые; регулируемые. Нерегулируемые балластные устройства позволяют увеличить массу катка ступенчато на определенную величину. Применение их обусловлено конструктивной простотой и надежностью в работе, так как в качестве балласта используют воду, грунт, железобетонные плиты, и другой недефицитный материал.
Регулируемые балластные устройства обеспечивают без ступенчатое изменение балластной нагрузки на вальцы катка. К регулируемым балластным устройствам относятся вакуумно-балластные устройства.
1. Обзор конструкции катка с ВБУ
Дорожный каток (рисунок 1) состоит: Самоходное шасси 1 на базе катка ДУ - 47А на котором смонтированы все узлы балластного устройства, к последним относятся рабочая камера и источник разряжения 4, в качестве которого использован вакуумный насос. Насос приводится в действие от силовой установки катка т.е. двигателя 5 [ 2,3] Рабочая камера балластного устройства представляет собой чашу, обращенную открытой частью к уплотняемой поверхности. Камера состоит из корпуса 2, камера соединена с рамой тягами. Контакт камеры с покрытием осуществляется через эластичное уплотнение 3. Камера соединена с вакуумным насосом воздухопроводом 6.
Работа катка с ВБУ состоит в следующем. При движении шасси, камера перемещается по уплотняемому покрытию. При необходимости создать дополнительную нагрузку на вальцы включается вакуумный насос, который откачивает воздух из полости камеры, создавая там разряжение. Регулируя степень разряжения в камере посредством изменения производительности насоса, можно в широком диапазоне и по необходимым законам изменять балластное усилие, так при площади камеры 1 м2 и при разряжении в ней 30 КПА, можно создать дополнительное усилие 30кг.
Принципиальная схема натека воздуха в вакуумную камеру (рисунок 2)
Использование катка с ВБУ позволяет не только интенсифицировать процесс уплотнения асфальтобетонных смесей за счет без ступенчатого регулирования давления катка в широких пределах, но и путем вакуумирования асфальтобетона, поднять на более высокий уровень качество готового покрытия.
1 4 5
Н Д 6
7
2 3
Рис. 1.
Принципиальная схема катка с вакуумным балластным устройством.
2.4 Расчет на прочность пальца крепления вакуумной камеры
Рис. 10.
Принимаем следующие исходные данные: 1. усилие на штоке гидроцилиндра, Р=45КН
2. диаметр пальца, d=20мм
Определение напряжения среза и коэффициента запаса прочности .
Определяем напряжение среза по формуле:
Р - усилие на штоке гидроцилиндра, Р=4500кг
S - площадь поперечного сечения пальца, S= d - диаметр пальца, d=20мм=2см
Допустимое напряжение среза
[?]ср<1500кг/см2
Таким образом, расчетное напряжение среза меньше допустимого: [?]ср> ?ср
[1500кг/см2]>716,2кг/см2 теперь найдем коэффициент запаса прочности на срез по формуле:
Определение напряжения изгиба и коэффициента запаса прочности .
Определяем напряжение изгиба по формуле:
где
Мизг - изгибающий момент, Мизг=
Wизг - момент сопротивления изгибу, Wизг=0,1d3, см3
Допустимое напряжение изгиба : [?]изг=3400кг/см2
Таким образом, расчетное напряжение изгиба меньше допустимого: ?изг=[?]изг
2812,5кг/см2<[3400кг/см2]
Теперь найдем коэффициент запаса прочности на изгиб по формуле:
По справочнику [8] выбираем материал для пальца - сталь45
2.5 Расчет болтов на прочность
На асфальтоукладчике при монтаже вакуумно-балластного устройства используются стандартные болты М20x1,5 из стали 30X ГОСТ 7788-70 в количестве восьми штук и шесть штук болтов М27x3,0 также из стали 30X.
Болты М27x3 соединяют устройство с фланцем крепления к асфальтоукладчику. Таким образом, эти болты воспринимают только вес ваукуумно-балластного устройства.
Прочность болта при таком виде нагрузки расчитывается по формуле: , где: - растягивающая нагрузка;
- внутренний диаметр резьбы.
Растягивающая нагрузка расчитывается по формуле:
, где: - сила затяжки;
- нагрузка силы тяжести;
- коэффициент внешней нагрузки, =0,2…0,3.
Сила затяжки расчитывается по формуле: , где: - коэффициент затяжки;
- внешняя нагрузка.
Коэффициент затяжки имеет значения
Примем среднее значение
Внешняя нагрузка на болт: Сила затяжки болта: Растягивающая нагрузка: Подставив полученные результаты, рассчитаем прочность болтового соединения:
Запас прочности рассчитывается по формуле:
Приведенные расчеты показали, что выбранные болты М27x3,0 обладают более чем достаточным запасом прочности.
Болты М20x1,5 подвержены переменной растягивающей нагрузке, так как соединяют подвижные вакуумно-балластного устройства.
Запас прочности по переменным напряжениям расчитываются по формуле: , где: - предел выносливости материала;
- переменное напряжение в болте;
- эффективный коэффициент напряжений в резьбе;
- коэффициент чувствительности к асимметрии цикла напряжений;
- постоянное напряжение в болте.
Коэффициент примем равным 4.
Коэффициент = 0,1.
Предел выносливости для стали 30X
.
Переменное напряжение в болте рассчитывается по формуле: , где: - приращение нагрузки на болт;
- площадь сечения болта.
Приращение нагрузки рассчитывается по формуле: , где: - коэффициент внешней нагрузки;
- внешняя нагрузка.
Постоянное напряжение в болте рассчитывается по формуле:
Рассчитаем внешнюю нагрузку на болт: , где: - число болтов в соединении;
При расчете силы затяжки болта примем коэффициент затяжки так как в данном болтовом соединении применена пружина, таким образом, соединение затягивается не до упора, а до определенного поджатия пружины.
.
Рассчитаем переменное и постоянное напряжения в болтах:
Подставив полученные результаты в формулу, рассчитаем запас прочности:
Заключение
В результате проделанной работы мною был спроектирован башенный кран грузоподъемностью 6 тонн и скоростью передвижения 2,52 м/мин.
В данном курсовом проекте схема механизма укатки наиболее проста, экономична и наиболее приемлема в данном случае. Детали механических передач защищены от воздействия внешней среды и попадания пыли и грязи уплотнениями и манжетами. Масло, заливаемое в редуктор, обеспечивает смазку трущихся поверхностей, зубьев (смазка производится окунанием и частичным разбрызгиванием). Данная схема не требует особых затрат и имеет преимущественно компактные габариты в сравнении с остальными предложенными схемами.
В результате выполненного курсового проекта достигнуто изменение некоторых технических характеристик катка ДУ-47а до требуемых значений при одновременном сокращении номенклатуры используемых деталей, применении стандартизованных узлов и некоторых общих деталей, как для механизма подъема, так и для механизма вращения, что в итоге снижает стоимость катка.
Список литературы
1 Костелюк Н.П, Сергеева Г.П, Посадский Л.М, «Рациональные режимы уплотнения асфальтобетонной смеси» Автомобильные дороги 1980г. №6 с. 20-22
2 Васильев А.А, Хархута Н.Я, и др. «Уплотнение асфальтобетона с одновременным вакуумированием» Автомобильные дороги 1980г. №8 с. 17-18
3 Хархута Н.Я, и др. «Уплотнение асфальтобетонной смеси катком с пневмовакуумным балластным устройством» Автомобильные дороги 1980 г. №1 с.16-18
4 Гамыкин Н.С. «Гидравлический привод системы управления» М Машиностроение, 1972г -376с.
5 Якунин О.А., и др. «Исследование процесса охлаждения слоев асфальтобетонной смеси» В сб. Совершенствование технологии и механизации строительства дорожных покрытий. Труды Союздор НИИ вып. 61 1972г.
6 Васильев А.А., Хархута А.Я и др. «Дорожный каток с пневмовакуумным балластным устройством» Строительные и дорожные машины 1984г №12 с. 17-18.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы