Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 40079.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
411.65 Кб
Скачать

Расчет основных параметров вибропогружателей и вибромолотов

Расчет основных параметров вибропогружателя

Для эффективного погружения сваи или шпунта в грунт вибропогружателем необходимо, чтобы амплитуда вибрации А превышала величину начальной амплитуды А1, амплитуда возмущающей силы была достаточной для преодоления сопротивления грунта срыву и чтобы сумма всех равнодействующих сил, прилагаемых к свае, была достаточной для ее погружения. Для этих целей по данным задания, в первую очередь, определяется значение расчетного сопротивления срыву Ткр - для условия погружения сваи или шпунта без выемки грунта при полной глубине ее погружения:

для свай Ткр = S hmax τкр, кН; (2.9)

для шпунтов Ткр= hmax τкр’, кН; (2.10)

где S - периметр поперечного сечения сваи, м; hmах - длина сваи или шпунта, м; τкр , τкр’ - удельное сопротивление срыву (кРа), принимаемое по данным табл. П. 9.

В дальнейшем определяется амплитуда возмущающей силы F вибропогружателя, кН:

F = χ·Ткр, (2.11)

где χ - коэффициент, приближенно учитывающий влияние упругости грунта и увеличивающийся от 0,6 (при погружении тяжелых) до 1 (при погружении легких элементов).

Затем определяется величина статического момента дебалансов К, Н·м:

, (2.12)

где ζ - коэффициент, принимаемый на основании экспериментальных данных равным 0,8 для железобетонных свай и равным 1,0 для всех прочих погружаемых элементов; m - общая масса вибропогружателя и погружаемого элемента, кг; А - необходимая амплитуда, см, принимаемая по данным табл. П.10

Угловая скорость дебалансных валов определяется по зависимости, рад/с

. (2.13)

В дальнейшем проверяется достаточность предварительно выбранной массы вибропогружателя и погружаемого элемента для работы, что проверяется условием

9,8 mPo S1, (2.14)

где S1 - площадь поперечного сечения погружаемого элемента, м2; Р0 - удельное давление на сваю (кРа), принимаемое по данным табл. П.11.

Проверка достаточности величины веса вибропогружателя со сваей или шпунтом окончательно производится из условия

, (2.15)

где f1, f2 - коэффициенты, принимаемые по данным табл. П.8; при забивке шпунта проверка производится непосредственно по выражению 9,8mf1F.

В последнюю очередь определяется мощность, необходимая для поддержания колебаний, кВт:

. (2.16)

Расчет основных элементов вибромолота

Вибромолот является ударно-вибрационной системой, поэтому зa основу при выборе его основных параметров принимают режим работы, т.е. отношение массы ударной части к массе сваи. При погружении легких элементов δ= 1, а при погружении железобетонных свай не менее 0,5.

Отсюда следует, что масса ударной части должна быть равной, кг:

, (2.I7)

где Qнлг - масса наголовника, принимаемая ровной 40 % oт массы ударной части, кг; Qсв – масса сваи, кг.

Влияние грунтовых условий учитывается при расчете вибромолотов приведенным коэффициентом восстановления скорости R', определяемым по зависимости

, (2.18)

где R' - классический коэффициент восстановления скорости при ударе, принимаемый при неподвижной свае перед ударом равным 0,5; М - масса погружаемого элемента, кг; m - масса ударной части, кг; частота ударов определяется по зависимости, Гц:

, (2.19)

где n - частота вращения вала электродвигателя, мин-1; i - передаточное число, принимаемое равным 5÷10.

Мощность, расходуемая на удары, определяется по формуле, кВт:

, (2.20)

где η - КПД , принимаемый равным 0,8.

После окончание расчета проверяется соответствие полученных параметров данным задания и назначается тип сваебойного оборудовании (табл. П.1-П.7), обеспечивающего проведение работ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Строительные машины и монтажное оборудование: учеб. для студентов вузов по специальности "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" / В. Д. Мартынов, Н.И Алешин, Б. П. Морозов. - М.: Машиностроение, 1990. - 352 с.

  2. Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование / В.П. Сергеев. – М.: Высшая школа, 1987. - 375 с.

  3. Морозов М.К. Механическое оборудование заводов сборного железобетона / М.К. Морозов. – Киев: Виша школа, 1977. - 255 с.

  4. Банит Ф.Г. Механическое оборудование цементных заводов: учебник / Ф.Г. Банит, О.А. Несвижский. - М.: Машиностроение, 1975. - 318 с.

  5. Бауман В.А. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций / В.А. Бауман, Б.В. Клушанцев, В.Д. Мартынов. – М.: Машиностроение, 1981. - 324 с.

  6. Журавлев М.И. Механическое оборудование предприятий вяжущих материалов и изделий на базе их: учебник / М.И. Журавлев, А.А. Фоломеев. - М.: Высшая школа; 1983.- 232 с.

  7. Хитров В.Г. Технология железобетонных изделий / В.Г. Хитров. – М.: Высшая школа, 1978.- 365 с.

  8. Каракулев А.В. Дизель-молоты / А.В. Каракулев. – Л.: Машгиз, 1963.- 171 с.

  9. Смородинов М.И. Сваебойное оборудование / М.И. Смородинов. – М.: Машиностроение. 1967. - 76 с.

  10. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций: учебник / М.Я. Сапожников. - М.: Высшая школа, 1974. - 382 с.

  11. Константопуло Г.С. Механическое оборудование заводов железобетонных изделий и теплоизоляционных материалов: учебник / Г.С. Константопуло. - М.: Высшая школа, 1988. - 431 с.

  12. Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование: учебник / В.П. Сергеев. - М.: Высшая школа, 1987. - 376 с.

  13. Строительные машины: справочник: В 2 т. Т.1: Машины для строительства промышленных гражданских сооружений и дорог / под общ. ред. Э.Н. Кузина. - М.: Машиностроение, 1991. - 496 с.

  14. Строительные машины: справочник: В 2 т. Т.1: Машины для строительства промышленных, гражданских гидротехнических сооружений и дорог / под общ. ред. В.А Баумана и Ф.А. Лапира. - М.: Машиностроение, 1976. - 502 с.

  15. Строительные машины: справочник: В 2 т. Т.2: Оборудование для производства строительных материалов и изделий / под общ. ред. В.А. Баумана и Ф.А. Лапира. - М.: Машиностроение, 1977. - 496 с.

  16. Бауман В.А. Вибрационные машины и процессы в строительстве: учебник / В.А. Бауман, И.И. Быховский. - М.: Машиностроение, 1977. - 255 с.

  17. Шарипов Л.Х. Технологические схемы и оборудование дробильно-сортировочных предприятий: выбор, расчет: учеб. пособ. / Л.Х. Шарипов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. - 184 с.

  18. Зеличенок Г.Г. Автоматизация технологических процессов учета на предприятиях строительной индустрии: учебник / Г.Г. Зеличенок. - М.: Высшая школа, 1975. - 351 с.

  19. Зеленский В.С. Строительные машины: Примеры расчетов / В.С. Зеленский.– М.: Стройиздат. 1983. - 271 с.

  20. Щемелев А.М. Дорожные-строительные машины: учебник / А.М. Щемелев.- М.: Высшая школа, 2000. - 370 с.

  21. Добронравов С.С. Строительные машины и основы автоматизации: учебник / С.С. Добронравов, В.Г. Дронов. - М.: Высшая школа, 2001. - 575 с.

  22. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин: учебник / М.Д. Полосин. - М.: Высшая школа, 2001. - 480 с.

  23. Сапожников М.Я. Машины промышленности строительных материалов: атлас конструкций / М.Я. Сапожников. – М.: Машгиз, 1961.- 92 с.

  24. Машины и оборудование заводов строительныхматериалов: атлас конструкций / под ред. М.Я. Сапожникова. – М.: Машиностроение, 1966. - 102 с.

  25. Дорожные машины: альбом чертежей / под ред. А.А. Бромберга.– М.: Машиностроение, 1969. - 115 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1

Техническая характеристика копров

Параметры

С–427

С–428

С–429

С–532

С–908

С–955

ПКМ–2

БК–1

БК–2

С–712

КДМ

КДМ–2

С–714

С–533А

С–878

С–870

Грузоподъемность, т

2,0

4,0

7,5

9,5

7,0

6,0

8,0

9,0

6,3

0,75

3,0

5,0

6,3

5,0

7,0

5,5

Полезная высота, м

8,0

8,0

10,0

13,0

17,5

16,0

12,0

16,0

12,0

15,5

8,5

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Полная высота, м

12,0

14,4

18,0

23,4

23,0

18,8

19,0

20,5

16,4

6,0

12,4

17,0

13,0

13,4

13,0

13,0

Поворот мачты вокруг оси копра или поворот машины, град.

360

360

360

360

360

360

360

Тип ходовой части

Рельсовый Гусеничный

Ширина колеи, м

4,0

4,0

5,5

5,5

3,4

3,8

5,3

Масса, т

1,98

2,97

4,75

11,8

17,6

9,8

7,23

0,35

3,68

6,97

22,4

16,8

20,2

18,1

Ширина направляющих для молотов, мм

360

Тип двигателя копра

Электрический

КДМ

КДМ

КДМ

КДМ

Мощность двигателя, кВт

7,0

10,0

10,0

10,0

43

44

10,

28,0

20,0

7,0

100

100

100

100

Наибольшая масса поднимаемой сваи, т

0,5

1,2

3,0

5,0

5,0

4,0

3,0

5,0

2,5

0,35

0,2

2,5

2,5

1,8

2,5

2,5

Техническая производительность свай в смену, шт

8

10

10

10

13

15

15

12

12

15

12

12

24

16

24

22

Таблица П.2

Характеристика молотов простого действия

Показатели

Марка молота

ПБА

СССМ–07

СССМ–750

СССМ–582

СССМ–680

С–276

Энергия удара, кДж

14,7

16,3

23,5

42,0

82,2

34,0

Масса ударной части, кг

1500

1250

1800

3000

6000

3000

Масса молота, кг

1750

2295

2700

4300

8647

4150

Длина хода, м

1,125

1,5

1,5

1,6

1,5

1,3

Число ударов в минуту

15

30

30

30

30

30

Расход пара, кг/ч

240

240

545

540

1100

580

Давление пара, МПа

0,8-1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

Диаметр паропровода, мм

25

32

38

50

75

50

Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

высота

2615

825

790

4780

790

780

4840

775

810

4635

900

1180

4950

830

1450

4450

Масса забиваемой сваи, кг

до 3000

до 2500

до 4000

до 6000

до 10000

до 6000

Таблица П.3

Характеристика молотов двойного действия

Показатели

Марка молота

СССМ–500

СССМ–507

СССМ–501

СССМ–708

С–231

Энергия удара, кДж

1,38

3,45

5,73

11,2

18,0

Масса ударной части, кг

90

181

363

680

1130

Масса молота, кг

700

1315

2263

2963

4650

Длина хода поршня, мм

177

222

241

406

580

Длина цилиндра, мм

177

247

317

215

250

Число ударов в минуту

300

275

225

140

95-112

Потребность сжатого

воздуха, кг/ч

350

480

695

780

1050

Диаметр паропровода, мм

31

31

33

38

75

Давление пара, МПа

0,8–1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

Масса забиваемой сваи, кг

до 300

до 500

до 1000

до 1300

до 2500

Таблица П.4

Конструктивно-эксплуатационные параметры дизель-молотов с неподвижными штангами

Показатели

Модель

С–254

С–222

С–268

С–330

Масса ударной части, кг

600

1200

1800

2500

Диаметр цилиндра, мм

200

250

290

320

Ход поршня, мм

380

480

515

500

Степень сжатия

28

32

26

25

Наибольшая высота подъема ударной части, мм

1770

1790

2100

2600

Число ударов в минуту

55-60

50-60

50-60

50-55

Емкость топливного резервуара, л

10

15

20

20

Топливо

дизельное

Диаметр плунжера насоса, мм

10

12

14

18

Наибольший ход плунжера, мм

13

17,5

17,5

18

Расход топлива, л/ч

2,2

5

6

10

Размер гнезда под сваю, мм

250

320

400

465

Габаритные размеры, мм

длина

ширина

высота

720

610

3150

848

796

3350

897

820

3820

870

980

4540

Масса дизель-молота, кг

1400

2200

3100

4200

Масса забиваемой сваи, кг

до 1500

до 3000

до 5000

до 7000

Таблица П.5

Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов

Параметры

Модель

С-857

С-858

С-859

С-994

С-995

С-996

С-1047

С-1048

УР-500

УР-1250

УР-2500

Д-5

Масса ударной части, кг

600

1250

1800

600

1250

1800

2500

3500

500

1250

2500

500

Высота подъема, мм

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2800

2800

2400

2400

2400

2500

Максимальная энергия удара, кДж

10,6

22,5

32,0

10,6

22,5

32,0

75,0

105,0

8,0

19,0

39,0

12,5

Число ударов в минуту

43-55

43-55

43-55

44-55

44-55

44-55

43-55

44-45

47-55

47-55

47-55

42-60

Емкость топливного бака, л

10

14

18

10

14

15

-

-

10

12

25

11,5

Степень сжатия

15

15

15

15

15

15

15

15

13

13

13

12

Габаритные размеры:

длина

ширина

высота

3800

650

420

3928

725

650

4160

890

700

3525

470

640

3955

520

720

4340

600

765

-

-

-

5145

1000

895

3492

400

550

3794

700

800

4430

-

900

3116

570

385

Масса молота, кг

1400

2300

3400

1500

2600

3600

5600

7650

950

2300

4900

1150

Масса забиваемой сваи, кг

до 1500

до 3000

до 5000

до 1500

до 3000

до 5000

до 7000

до 8000

до 1250

до 3000

до 6500

до 1200

Таблица П.6

Техническая характеристика вибропогружателей

Параметры

Модель

В-102

В-104

В-108

ВПП-1

ВПП-2А

ВПП-4

ВПП-5

С-838

ВП-1

ВП-2

ВП-3

ВПТ-4

НВП-56

ВПТ-6

ВПТ-7

Мощность электродвигателя, кВт

28

28

28

30

40

28

16

50/80

60

20

100

100

160

200

100

Количество электродвигателей

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

Статический момент дебалансов, кг·см

4000

3140

3000

1000

1000

550

350

6200

9200

4000

26300

35000

5000

100000

42000

Возмущающая сила, кН

218

170

212

250

250

140

88

160

185

80

442

450

485

730

480

Количество дебалансных валов

2

2

2

4

4

2

4

2

4

4

4

4

2

2

2

Масса вибрирующих частей, кг

1800

2000

1600

700

700

400

350

4000

4500

2000

7500

11900

11000

15000

9000

Масса вибропогружателя, кг

1800

2000

1600

2100

2200

1200

1200

4200

2500

2000

7500

11900

11000

15000

9000

Габаритные размеры:

длина

ширина

высота

1170

880

1390

910

680

1750

958

924

1470

1010

950

1630

1270

800

2250

1000

960

1500

1250

680

1250

1485

1450

985

1300

860

1650

950

750

1270

1560

1100

1100

2100

2100

2080

2200

2500

2180

2600

2400

2180

4000

900

1500

Таблица П.7

Техническая характеристика вибромолотов

Параметры

Модель

С-833

С-402А

С-834

С-836

ВМ-7У

ВМ-9

БЦ-6

БЦ-3А

БЦ-5

Количество электродвигателей

2

2

2

2

2

1

2

1

1

Мощность электродвигателей, кВт

1,0

2,8

4,5

14

7,0

28

4,5

10

28

Частота вращения электродвигателей, кВт

1410

1440

960

960

1450

1440

910

910

910

Тип электродвигателей (виброудароустойчивое исполнение)

АВ-32-4

АВ-42-4

АВ-52-5

АПВ-71-6

АПВ-52-4

АВ-72-4

-

-

-

Энергия одного удара (расчетная), кН·см

0,16

0,5

1,2

2,7

0,62

0,8

1,0

1,0

2,64

Жесткость пружинной подвески, кН/см

1,35

1,75

4,95

8,5

10,0

14,4

9,31/4,9

-

-

Момент дебалансов вибровозбудителя, кг·см

54

152

536

1440

322

604

940

970

1600

Амплитуда возмущающей силы возбудителя, кН

10,8

32,0

50,0

135,0

70,0

140,0

60,0

65,0

150,0

Масса машины, кг

150

840

1800

2300

1400

1680

1050

1000

1300

Масса упругой части, кг

100

550

1200

1450

950

1100

700

650

900

Габаритные размеры машины, мм:

длина

ширина

высота

460

350

960

640

720

1000

850

750

1350

800

970

1500

1150

1050

110

1150

1040

1360

700

800

1400

700

470

1700

900

800

1700

Таблица П.8

Значение коэффициентов f1 и f2

Погружаемые элементы

f1

f2

для шпунта

0,15

-

для легких свай

0,3

0,6

для тяжелых свай и свай-оболочек

0,4

1,0

Таблица П.9

Значение коэффициентов τкр и τ'кр

Грунты

Сваи – τкр, кПа

Шпунта – τ'кр, кПа

деревянные, металлические

железобетонные

железобетон. оболочки

легкий

тяжелый

Водонасыщенные песчаные и слабопластичные глинистые

60

70

50

120

140

То же, но с прослойками глинистых или гравеглинистых пород

80

100

70

170

200

Глинистые тугопластичные

150

180

100

200

250

То же, полутвоердые и твердые

250

300

200

400

600

Таблица П.10

Рекомендованные значения амплитуд вибрации А, мм

Погружаемые элементы

Частота вибрации, мин-1

400-700

800-1000

1200-1500

Стальной шпунт, трубы и др. элементы с небольшой площадью поперечного сечения:

глинистые грунты

песчаные грунты

-

-

10-12

8-10

6-8

4-6

Металлические (с закр. концом), деревянные и железобетонные сваи квадратного и прямоугольного сечений и сваи-оболочки:

глинистые грунты

песчаные грунты

15-20

6-15*

6-15

4-12*

-

-

Примечание: меньшие значения принимаются при расчете вибропогружателей для тяжелых свай-оболочек.

Таблица П.11

Значения Р0 для различных элементов

Погружаемые элементы

Р0, кПа

Стальные трубы малого диаметра и др. элементы площадью поперечного сечения до 150 см2

150-300

Деревянные и стальные трубчатые (с закрытыми концами) сваи площадью поперечного сечения до 800 см2

400-500

Железобетонные сваи квадратного или прямоугольного поперечного сечения площадью до 2000 см2

600-800