Проектирование дипломное. Боровский Ю.Ф - 42 стр.

UptoLike

Рубрика: 

42
полного его опорожнения, опрокидывающий момент имел положительное
значение, т. е. ковш находился в состоянии устойчивого равновесия [8]. Это
достигается определенным положением оси поворота ковша, которое
рассчитывается по формуле:
()
23 2 3 3
4
2
33
π
y+γ
43
π
γЧ
3
k
k
HR HrR r
GR
Rr
Rr
d
Rr
GH
Rr
⎡⎤
⋅⋅
⋅⋅ +
⎢⎥
⎢⎥
⎣⎦
=
+⋅
, (3.1)
где dрасстояние от дна полости ковша до оси поворота, м;
G
k
- масса пустого ковша, кг;
y - расстояние от дна полости ковша до центра тяжести пустого ковша, м;
H- высота ковша, м;
R - верхний радиус полости ковша, м;
r - радиус днища ковша, м;
γ - плотность жидкого металла, кг/м
3
.
Для ковша емкостью 2 т с общепринятыми соотношениями основных размеров
(обычно H = 2R и r =0,9R [8]) исходные данные для расчета составляют: G
k
=
1300; y = 0,58;
H = 1,1; R=0,4; r = 0,36; γ = 7·10
3
. После их подстановки в формулу (3.1) получим:
()
23 2 3 3
34
2
33
3
3,14 1,1 0, 4 1,1 0,36 0, 4 0,36
1300 0,58 7 10 0, 4
40,40,363
0, 4 0, 36
0, 36м
3,14 0, 4 0, 36
1300 7 10 1,1
30,40,36
d
⎡⎤
⋅⋅
⋅+ +
⎢⎥
⎢⎥
⎣⎦
==
+⋅
3.4. Расчет опрокидывающего момента поворотного ковша
Существует несколько аналитических и графоаналитических методов расчета,
однако наиболее доступен метод Кенига [8], который применяют в практике
расчета для литейных ковшей с общепринятыми соотношениями геометрических
размеров и при условии безопасного положения оси поворота ковша.
Чтобы определить опрокидывающий момент жидкого металла, начало
координат поместим на
оси ковша в центре тяжести отсеченной части конуса, т. е.
на расстоянии ….. (рисунок 3.1, а).
Максимум суммарного опрокидывающего момента ковша с металлом имеет
место приблизительно при таком угле поворота
φ=φ
1
, который соответствует
положению ковша, когда начинает обнажаться его дно (рисунок 3.1, б). Угол
φ, в
градусах,
при этом составит:
arctg
H
Rr
ϕ
=
+
(3.2)
1,1
1, 31
0, 4 0, 36
arctg arctg
ϕ
=
+
или φ= 52˚