Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Изучение конструкции и определение производительности выемочно-погрузочных и выемочно-транспортирующих машин






Основные положения

При разработке месторождений открытым способом применяются следующие виды оборудования: буровые станки, выемочно-погрузочные, выемочно-транспортирующие машины и машины для гидродобычи.

К выемочно-погрузочным машинам относятся экскаваторы. Экскаваторы могут быть периодического (цикличного) и непрерывного действия. К машинам периодического действия относят одноковшовые экскаваторы, а к машинам непрерывного действия – многоков­шовые экскаваторы [1].

По назначению и роду выполняемой работы одноковшовые экскаваторы, применяемые на карьерах, относятся к следующим группам:

ЭКГ – карьерные гусеничные с ковшами вместимостью 2¸ 20 м3; ЭГ – карьерные гидравлические на гусеничном ходу с ковшами вместимостью 2, 5¸ 40 м3; ЭВГ – вскрышные гусенич­ные с ковшами вместимостью 15¸ 100 м3 (в настоящее время промышленностью не выпускаются); ЭШ – шагающие (дра­глайны) с ковшами вместимостью 4¸ 125 м3.

Кроме указанных промышленностью выпускаются также экскаваторы типов: ЭО – универсальные (строительные) гусе­ничные и пневмоколесные с ковшами вместимостью 0, 16¸ 4 м3; ЭКСГ – карьерно-строительные гусеничные с ковшами вмести­мостью 1, 25¸ 8 м3.

Экскаватор типа прямая напорная лопата – ЭКГ-5А (рис.6.1) состоит из рабочего оборудования, поворотной платформы 14 с кузовом 1 и ходовой гусеничной тележки 16.

Рабочее оборудование включает в себя ковш 9, стрелу 5 и рукоять 12. На верхней кромке ковша установлены сменные зубья 8, которые после затупления поворачивают на 180°. Дни­ще 10 ковша откидное; при опускании ковша вниз оно автома­тически захлопывается. При разгрузке ковша днище открывает­ся тросом 11 с помощью электродвигателя, установленного на стреле. Стрела 5 опирается на поворотную платформу с по­мощью пятого шарнира и поддерживается в наклонном положе­нии стреловым канатом 3, проходящим через блоки, установ­ленные на конце стрелы и двуногой стойке 2.

Ковш при зачерпывании породы поднимается канатом 7, ко­торый перекинут через головной блок 6 и навивается на бара­бан подъемной лебедки, установленной на поворотной платфор­ме 14. Подъем ковша совмещается с подачей рукояти 12 на за­бой с помощью механизма напора. Экскаватор ЭКГ-5А имеет зубчато-реечный механизм напора 4, расположенный на стреле 5, который передает усилие на зубчатую рейку рукояти, удер­живаемую в зацеплении с кремальерной шестерней механизма напора седловым подшипником 13. Рукоять может поворачи­ваться вокруг напорного вала при подъеме и опускании ковша и двигаться вдоль своей оси при напоре и возврате ковша.

Рис.6.1. Экскаватор ЭКГ-5А

На поворотной платформе кроме подъёмной установлены также стреловая лебёдка, поворотный механизм, силовое обору­дование и механизмы управления экскаватором.

Поворотная платформа через роликовый круг опирается на раму гусеничной тележки, с которой неподвижно соединен зуб­чатый венец 17. В зацеплении с венцом находятся выходные ше­стерни 15 редукторов механизма поворота. При включении поворотного механизма платформа вместе с рабочим оборудо­ванием может поворачиваться вокруг вертикальной оси в обе стороны на любой угол.

Основные рабочие размеры прямой напорной лопаты: ра­диус копания R к, радиус копания на уровне стояния экскавато­ра R ку, радиус разгрузки R р, высота копания H к, глубина копа­ния h к, высота разгрузки H р.

К выемочно-транспортирующим машинам (ВТМ) относятся: бульдозеры, струги, грей­деры и ковшовые (скреперы, погрузчики) машины, которые при­меняют для вскрышных и погрузочных работ при добыче полез­ных ископаемых, для планирования поверхности перед уклад­кой рельсовых путей и при сооружении дорог для карьерного авто­транспорта.

Бульдозеры (рис.6.2, а) предназначены для послойной раз­работки слабых пород без предварительного рыхления и пере­мещения их на расстояние до 150 м.
У бульдозеров, применяющихся на горных работах, наибо­лее распространен неповоротный отвал 1, установленный под углом 90° к продольной оси трактора. Бульдозеры с поворот­ным отвалом применяют для планировочных работ.

Рис.6.2. Выемочно-транспортирующие машины:

а – бульдозер; б – рыхлитель; в – скрепер; г – одноковшовый фронтальный погрузчик

 

Рыхлители 2 (рис.6.2, б) предназначены для разрушения пород с пределом прочности до 90 МПа и мерзлых грунтов, ко­торые не могут быть эффективно и экономично разрушены экскаваторами.

Распространение на карьерах страны получили бульдозерно-рыхлительные агрегаты (бульдозеры-рыхлители). Главным параметром бульдозеров, рыхлителей и бульдозе­ров-рыхлителей является номинальное тяговое усилие ба­зового трактора или тягача T ном.т, кН.

Скреперы – выемочно-транспортирующие машины, предна­значенные для послойного срезания слабых пород и транспор­тирования их на расстояние до 3÷ 6 км (самоходные колесные скреперы) или в пределах 0, 3÷ 0, 9 км (скреперы с гусеничными тягачами) с последующей послойной укладкой в месте вы­грузки.

Скрепер представляет собой самоходный (рис.6.2, в) или буксируемый ковш 3, с ножом по всей ширине передней кром­ки днища ковша. После заполнения ковш переводится в тран­спортное положение. Порода из скрепера выгружается принуди­тельным способом.

Главный параметр скрепера – геометрическая вместимость ковша Е3).

Одноковшовые фронтальные погрузчики (рис.6.2, г) приме­няют на погрузке разрыхленных скальных пород и угля глав­ным образом в автосамосвалы при транспортировании их на расстояние до 500 м. Грузоподъемность погрузчиков на пневмоколесном ходу типов ТО-25, ТО-11, ТО-21-1 составляет 3; 4 и 15 т при вместимости ковша 4 соответственно 1, 5; 2 и 7, 5 м3.

Теоретическая производительность экскаватора Q по рыхлой массе [1]

Q = 60 Enz, м3/ч, (6.4)

или

, м3/ч, (6.5)

где Е – вместимость ковша (и подковшового пространства для многоковшовых экскаваторов), м3; nz – число ковшей, разгру­жаемых в 1 мин; tц – теоретическая продолжительность цик­ла, с.

Для одноковшовых экскаваторов [1]; для многоков­шовых пz равно частоте ν разгрузок ковшей в 1 мин.

Для цепных экскаваторов [1]

(6.6)

где u ц – скорость движения ковшовой цепи, м/с; tк – шаг уста­новки ковшей, м.

Теоретическая производительность бульдозеров, погрузчи­ков и скреперов определяется по формуле (6.5). Для бульдозе­ров Е – теоретический объем призмы волочения, а для погруз­чиков и скреперов Е – вместимость ковша. Для погрузчиков с вместимостью ковша Е ≤ 3 м3 длительность цикла tц ≈ 24 с при погрузке в автотранспорт. При большей вместимости ковша время цикла возрастает примерно на 1 с на каждый 1 м3 уве­личения вместимости ковша.

Техническая производительность Qт экскаватора рассчиты­вается с учетом конкретных условий работы: категорий пород, коэффициентов разрыхления породы kp и наполнения ковша kн при непрерывной работе, а также с учетом перерывов в работе, неизбежных для данного типа экскаватора.

Техническая производительность [1]

, м3/ч, (6.7)

где kн = 0, 8 ÷ 1, 1 – коэффициент наполнения ковша; kp = 1, 1 ÷ 1, 5 – коэффициент разрыхления породы; tp – длительность непрерывной работы экскаватора с одного места установки или при одном направлении движения рабочего органа (для много­ковшовых экскаваторов); tn – длительность одной передвижки (для одноковшовых экскаваторов) или перемены направления движения рабочего органа (для многоковшовых экскаваторов); kэк = kн/kp – коэффициент экскавации.

Для бульдозеров, погрузчиков и скреперов техническая про­изводительность [1]

Qт = Q · , м3/ч, (6.8)

kн = 0, 75 ÷ 1, 5 для одноковшового фронтального погрузчика и kн = 0, 5 ÷ 0, 95 для скрепера.

Эксплуатационнаяпроизводительность Q3 характеризует фактический объем горной массы, отработанной экскаватором за определенный период его эксплуатации. Она определяется с учетом неизбежных организационных, технологических про­стоев (учитываются потери времени на приемку смены и ос­мотр машины, на проведение ежесменного технического обслу­живания, замену подвижного состава) и простоев, связанных с ликвидацией отказов оборудования экскаватора.

Сменная эксплуатационная производительность (м3/смену) [1]

Q э.см = Q т · t см · k в, м3/смену, (6.9)

где t см – длительность работы смены, ч; k в – коэффициент ис­пользования экскаватора во времени.

Для экскаваторов, работающих с погрузкой в железнодо­рожные вагоны,
k в = 0, 55 ÷ 0, 8; с погрузкой в автосамосвалы, на конвейеры и в отвал –
k в = 0, 8 ÷ 0, 9.

По формуле (6.9) рассчитывается также эксплуатационная производительность выемочно-транспортирующих машин. Для бульдозеров-рыхлителей k в = = 0, 8 ÷ 0, 85; самоходных скреперов – k в = 0, 75; погрузчиков – k в = 0, 75 ÷ 0, 8.

Задание. Определить теоретическую Q, техническую Qт и эксплуатационную производительность Q э.см одноковшового экскаватора, цепного экскаватора, роторного экскаватора, скрепера и фронтального погрузчика. Данные см. в табл.6.1 – 6.5.

 

Пример.

Исходные данные:

для одноковшового экскаватора ЭКГ-8И Е = 8 м3; tц = 26 с.; kн = 0, 9; kp = 1, 3;
tp = 1, 8 ч.; tn = 0, 2 ч.; t см = 8 ч.; k в = 0, 8;

для цепного экскаватора ERs-710 Е = 0, 14 м3 (подковшовое пространство);
u ц = 1, 1 м/с; tк = 0, 4 м.; kн = 1, 1; kp = 1, 3; tp = 1, 6 ч.; tn = 0, 15 ч.; t см = 8 ч.;
k в = 0, 8;

для роторного экскаватора ЭР-1250 Е = 0, 3 м3 (подковшовое пространство);
nz = 76, 5 мин-1; kн = 1, 1; kp = 1, 3; tp = 1, 2 ч.; tn = 0, 15 ч.; t см = 8 ч.; k в = 0, 8;

для скрепера ДЗ-79 Е = 15 м3; tц = 960 с.; kн = 0, 8; kp = 1, 3; t см = 8 ч.; k в = 0, 75;

для фронтального погрузчика ТО-11 Е = 2 м3; tц = 24 с.; kн = 1, 1; kp = 1, 3;
t см = 8 ч.; k в = 0, 8.

 

Теоретическую производительность одноковшового экскаватора ЭКГ-8И определим на основании формулы (6.5)

м3/ч.

Техническая производительность экскаватора ЭКГ-8И согласно формуле (6.7)

, м3/ч,

Сменная эксплуатационная производительность экскаватора ЭКГ-8И исходя из формулы (6.9)

Q э.см = 690 · 8 · 0, 8 = 4417 м3/смену.

Теоретическую производительность цепного экскаватора ERs-710 определим на основании формул (6.6) и (6.4)

.

м3/ч.

Техническая производительность экскаватора ERs-710 согласно формуле (6.7)

м3/ч.

Сменная эксплуатационная производительность экскаватора ERs-710 исходя из формулы (6.9)

Q э.см = 1072 · 8 · 0, 8 = 6862 м3/смену.

Теоретическую производительность роторного экскаватора ЭР-1250 определим на основании формулы (6.4)

м3/ч.

Техническая производительность экскаватора ЭР-1250 согласно формуле (6.7)

м3/ч.

Сменная эксплуатационная производительность экскаватора ЭР-1250 исходя из формулы (6.9)

Q э.см = 1065 · 8 · 0, 8 = 6818 м3/смену.

Теоретическую производительность скрепера ДЗ-79 определим на основании формулы (6.5)

м3/ч.

Техническая производительность скрепера ДЗ-79 согласно формуле (6.8)

м3/ч,

Сменная эксплуатационная производительность скрепера ДЗ-79 исходя из формулы (6.9)

Q э.см = 34, 62 · 8 · 0, 75 = 207, 7 м3/смену.

Теоретическую производительность фронтального погрузчика ТО-11 определим на основании формулы (6.5)

м3/ч.

Техническая производительность фронтального погрузчика ТО-11 согласно формуле (6.8)

м3/ч.

Сменная эксплуатационная производительность фронтального погрузчика ТО-11 исходя из формулы (6.9)

Q э.см = 253, 85 · 8 · 0, 8 = 1625 м3/смену.

 


Варианты заданий по расчёту производительности одноковшового экскаватора.

Таблица 6.1

Модель экскаватора Е, м3 tц, с kн kp tp, ч tn, ч tсм, ч kв
  ЭКГ-5У     0, 80 1, 1 1, 4 0, 2   0, 60
  ЭКГ-8И     0, 80 1, 1 1, 4 0, 2   0, 60
  ЭКГ-6, 3Ус 6, 3   0, 80 1, 1 1, 4 0, 2   0, 60
  ЭКГ-10     0, 80 1, 1 1, 4 0, 2   0, 60
  ЭКГ-12, 5 12, 5   0, 80 1, 1 1, 4 0, 2   0, 60
  ЭКГ-15     0, 80 1, 1 1, 4 0, 2   0, 60
  ЭКГ-20     0, 80 1, 1 1, 4 0, 2   0, 60
  ЭКГ-5У     0, 90 1, 2 1, 6 0, 2   0, 70
  ЭКГ-8И     0, 90 1, 2 1, 6 0, 2   0, 70
  ЭКГ-6, 3Ус 6, 3   0, 90 1, 2 1, 6 0, 2   0, 70
  ЭКГ-10     0, 90 1, 2 1, 6 0, 2   0, 70
  ЭКГ-12, 5 12, 5   0, 90 1, 2 1, 6 0, 2   0, 70
  ЭКГ-15     0, 90 1, 2 1, 6 0, 2   0, 70
  ЭКГ-20     0, 90 1, 2 1, 6 0, 2   0, 70
  ЭКГ-5У     0, 95 1, 3 1, 8 0, 3   0, 80
  ЭКГ-8И     0, 95 1, 3 1, 8 0, 3   0, 80
  ЭКГ-6, 3Ус 6, 3   0, 95 1, 3 1, 8 0, 3   0, 80
  ЭКГ-10     0, 95 1, 3 1, 8 0, 3   0, 80
  ЭКГ-12, 5 12, 5   0, 95 1, 3 1, 8 0, 3   0, 80
  ЭКГ-15     0, 95 1, 3 1, 8 0, 3   0, 80
  ЭКГ-20     0, 95 1, 3 1, 8 0, 3   0, 80
  ЭКГ-5У     1, 00 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-8И     1, 00 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-6, 3Ус 6, 3   1, 00 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-10     1, 00 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-12, 5 12, 5   1, 00 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-15     1, 00 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-20     1, 00 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-5У     1, 10 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90
  ЭКГ-8И     1, 10 1, 3 1, 6 0, 3   0, 90

 


Варианты заданий по расчёту производительности цепного экскаватора.

Таблица 6.2

Модель экскаватора Е, м3 uц, м/с tк, м kн kp tp, ч tn, ч tсм, ч kв
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ERs-1120 0, 17 1, 35 0, 4 0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  Po-800 0, 15 1, 02 0, 4 0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 0, 85 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 0, 85 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ERs-1120 0, 17 1, 35 0, 4 0, 85 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  Po-800 0, 15 1, 02 0, 4 0, 85 1, 1 1, 2 0, 10   0, 70
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ERs-1120 0, 17 1, 35 0, 4 0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  Po-800 0, 15 1, 02 0, 4 0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 0, 95 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 0, 95 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ERs-1120 0, 17 1, 35 0, 4 0, 95 1, 2 1, 4 0, 10   0, 80
  Po-800 0, 15 1, 02 0, 4 0, 95 1, 2 1, 4 0, 10   0, 80
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ERs-1120 0, 17 1, 35 0, 4 1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  Po-800 0, 15 1, 02 0, 4 1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 1, 05 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 1, 05 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  ERs-1120 0, 17 1, 35 0, 4 1, 05 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  Po-800 0, 15 1, 02 0, 4 1, 05 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 1, 10 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 1, 10 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  ERs-1120 0, 17 1, 35 0, 4 1, 10 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  Po-800 0, 15 1, 02 0, 4 1, 10 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  Es-400 0, 09 1, 10 0, 4 0, 80 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  ERs-710 0, 14 1, 10 0, 4 0, 80 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90

 


Варианты заданий по расчёту производительности роторного экскаватора.

Таблица 6.3

Модель экскаватора Е, м3 nz, мин-1 kн kp tp, ч tn, ч tсм, ч kв
  ЭРГВ-630.9/0, 5 0, 13   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРП-1250.16/1 0, 40   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭР-1250.16/1, 5 0, 30 76, 5 0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРП-1600.17/1, 8 0, 42   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРП-2500.21, 4/1 0, 45   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРШРД-5250.28/3, 6 0, 60   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРШРД-5000.40/3 1, 50   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРШРД-5000.40/7 2, 30   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРП-6500 1, 10   0, 80 1, 1 1, 2 0, 10   0, 60
  ЭРГВ-630.9/0, 5 0, 13   0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ЭРП-1250.16/1 0, 40   0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ЭР-1250.16/1, 5 0, 30 76, 5 0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ЭРП-1600.17/1, 8 0, 42   0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ЭРП-2500.21, 4/1 0, 45   0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ЭРШРД-5250.28/3, 6 0, 60   0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ЭРШРД-5000.40/3 1, 50   0, 90 1, 2 1, 4 0, 10   0, 70
  ЭРШРД-5000.40/7 2, 30   0, 90 1, 2 1, 4 0, 15   0, 70
  ЭРП-6500 1, 10   0, 90 1, 2 1, 4 0, 15   0, 70
  ЭРГВ-630.9/0, 5 0, 13   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРП-1250.16/1 0, 40   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭР-1250.16/1, 5 0, 30 76, 5 1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРП-1600.17/1, 8 0, 42   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРП-2500.21, 4/1 0, 45   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРШРД-5250.28/3, 6 0, 60   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРШРД-5000.40/3 1, 50   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРШРД-5000.40/7 2, 30   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРП-6500 1, 10   1, 00 1, 3 1, 6 0, 15   0, 80
  ЭРГВ-630.9/0, 5 0, 13   1, 10 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  ЭРП-1250.16/1 0, 40   1, 10 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90
  ЭР-1250.16/1, 5 0, 30 76, 5 1, 10 1, 3 1, 6 0, 15   0, 90

 


Варианты заданий по расчёту производительности скрепера.

Таблица 6.4

Модель скрепера Е, м3 tц, с kн kp tсм, ч kв
  ДЗ-77     0, 80 1, 1   0, 75
  ДЗ-149, 5     0, 80 1, 1   0, 75
  ДЗ-79     0, 80 1, 1   0, 75
  ДЗ-87-1 4, 5   0, 80 1, 1   0, 75
  ДЗ-74     0, 80 1, 1   0, 75
  ДЗ-11П     0, 70 1, 1   0, 75
  ДЗ-13Б     0, 70 1, 1   0, 75
  ДЗ-155     0, 70 1, 1   0, 75
  ДЗ-107-1     0, 70 1, 1   0, 75
  ДЗ-77     0, 90 1, 2   0, 75
  ДЗ-149, 5     0, 90 1, 2   0, 75
  ДЗ-79     0, 90 1, 2   0, 75
  ДЗ-87-1 4, 5   0, 90 1, 2   0, 75
  ДЗ-74     0, 90 1, 2   0, 75
  ДЗ-11П     0, 95 1, 2   0, 75
  ДЗ-13Б     0, 95 1, 2   0, 75
  ДЗ-155     0, 95 1, 2   0, 75
  ДЗ-107-1     0, 95 1, 2   0, 75
  ДЗ-77     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-149, 5     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-79     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-87-1 4, 5   0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-74     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-11П     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-13Б     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-155     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-107-1     0, 60 1, 3   0, 75
  ДЗ-77     0, 50 1, 3   0, 75
  ДЗ-149, 5     0, 50 1, 3   0, 75
  ДЗ-79     0, 50 1, 3   0, 75

 


Варианты заданий по расчёту производительности фронтального погрузчика.

Таблица 6.5

Модель фронт. погрузчика Е, м3 tц, с kн kp tсм, ч kв
  ТО-10А 2, 0   0, 80 1, 1   0, 75
  ТО-24А 5, 0   0, 80 1, 1   0, 75
  ТО-18А 1, 5   0, 80 1, 1   0, 75
  ТО-25 1, 5   0, 80 1, 1   0, 75
  ТО-11 2, 0   0, 80 1, 1   0, 75
  ТО-21-1 7, 5   0, 80 1, 1   0, 75
  ТО-10А 2, 0   0, 90 1, 1   0, 75
  ТО-24А 5, 0   0, 90 1, 1   0, 75
  ТО-18А 1, 5   0, 90 1, 1   0, 75
  ТО-25 1, 5   0, 90 1, 2   0, 75
  ТО-11 2, 0   0, 90 1, 2   0, 75
  ТО-21-1 7, 5   0, 90 1, 2   0, 75
  ТО-10А 2, 0   1, 10 1, 2   0, 80
  ТО-24А 5, 0   1, 10 1, 2   0, 80
  ТО-18А 1, 5   1, 10 1, 2   0, 80
  ТО-25 1, 5   1, 10 1, 2   0, 80
  ТО-11 2, 0   1, 10 1, 2   0, 80
  ТО-21-1 7, 5   1, 10 1, 2   0, 80
  ТО-10А 2, 0   1, 20 1, 3   0, 80
  ТО-24А 5, 0   1, 20 1, 3   0, 80
  ТО-18А 1, 5   1, 20 1, 3   0, 80
  ТО-25 1, 5   1, 20 1, 3   0, 80
  ТО-11 2, 0   1, 20 1, 3   0, 80
  ТО-21-1 7, 5   1, 20 1, 3   0, 80
  ТО-10А 2, 0   1, 30 1, 3   0, 80
  ТО-24А 5, 0   1, 30 1, 3   0, 80
  ТО-18А 1, 5   1, 30 1, 3   0, 80
  ТО-25 1, 5   1, 30 1, 3   0, 80
  ТО-11 2, 0   1, 30 1, 3   0, 80
  ТО-21-1 7, 5   1, 30 1, 3   0, 80

 

 


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.