Systemy transportu bliskiego

Podobne dokumenty
Styk montażowy. Rozwiązania konstrukcyjnego połączenia

DYNAMIKA UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH

Model Lesliego. Oznaczmy: 0 m i liczba potomstwa pojawiającego się co jednostkę czasu u osobnika z i-tej grupy wiekowej, i = 1,...

Pomiary drgań rezonansowych wywołanych niewyważeniem wirnika

LABORATORIUM MODELOWANIA I SYMULACJI. Ćwiczenie 5

Zmiany Q wynikające z przyrostu zlewni

Układy liniowosprężyste Clapeyrona

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

BADANIE DRGAŃ WYMUSZONYCH PRZY POMOCY WAHADŁA POHLA

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU W POWIE- TRZU METODĄ FALI STOJĄCEJ

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Mec Me han a ik i a a o gólna Wyp W a yp dko dk w o a w do d w o o w l o ne n g e o g o ukł uk a ł du du sił.

OBLICZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH DLA BELKI SWOBODNIE PODPARTEJ SWOBODNIE PODPARTEJ ALGORYTM DO PROGRAMU MATHCAD

9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła

Podstawy wytrzymałości materiałów

Statystyczny opis danych - parametry

Elementy nieliniowe w modelach obwodowych oznaczamy przy pomocy symboli graficznych i opisu parametru nieliniowego. C N

VII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA (1974). Zad. teoretyczne T3.

Wytrzymałość materiałów

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Ćwiczenie 7. BADANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH STANOWISKO I. Badanie silnika przy stałej częstotliwości (50 Hz)

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny

Równowaga reakcji chemicznej

Kolokwium dodatkowe II (w sesji letniej) Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. IV 2014/2015

MASZYNY ELEKTRYCZNE. Wprowadzenie. Podział maszyn elektrycznych (rodzaj prądu): Podstawowe części składowe maszyn elektrycznych:

Ćwiczenia nr 5. TEMATYKA: Regresja liniowa dla prostej i płaszczyzny

PRZYKŁADY ROZWIAZAŃ STACJONARNEGO RÓWNANIA SCHRӦDINGERA. Ruch cząstki nieograniczony z klasycznego punktu widzenia. mamy do rozwiązania równanie 0,,

O pewnych zastosowaniach rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych w ekonomii

Stateczność żurawia (Przypadek I stateczność podstawowa)

Zawór grzybkowy (PN 16 i PN 25) VFM 2 zawór 2-drogowy, z kołnierzem

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do

ACO Tram. Kanały ACO Tram System zastrzeżony patentem

KATEDRA ENERGETYKI. Laboratorium Elektrotechniki UKŁAD REGULACJI PRĘDKOŚCI. Temat ćwiczenia: SILNIKA PRĄDU STAŁEGO (LEONARD TYRYSTOROWY)

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych: wartość oczekiwana i wariancja

WDH, WDV, WDVO, WENTYLATORY DACHOWE Z SILNIKAMI EC ORAZ AC

Badania stateczności dźwignic. Stateczność dynamiczna żurawi wieżowych.

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

LABORATORIUM. Próby ruchowe i badania stateczności żurawia budowlanego. Movement tests and stability scientific research of building crane

BHP.pl. Utworzono : 08 styczeĺ Model : KaBe Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż. Producent : KaBe, Krosno

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia

Temat: PRAWO SNELLIUSA. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA W SZKLE I PLEKSIGLASIE.

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

ZYGMUNT TOWAREK MECHANIKA OGÓLNA. Zagadnienia wybrane. Część II KINEMATYKA. Część I STATYKA. Część III DYNAMIKA

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego

NOWY rozłącznik bezpiecznikowy EFD

POLITECHNIKA OPOLSKA

W wielu przypadkach zadanie teorii sprężystości daje się zredukować do dwóch

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. Maszyny elektryczne P OL

MATURA 2014 z WSiP. Zasady oceniania zadań

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

LABORATORIUM MODELOWANIA I SYMULACJI. Ćwiczenie 3 MODELOWANIE SYSTEMÓW DYNAMICZNYCH METODY OPISU MODELI UKŁADÓW

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

LABORATORIUM METROLOGII

ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI PECZ5 KARTA KATALOGOWA

Przenośnik taśmowy Dynamika

3. Wykład III: Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń

Korelacja i regresja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 12

Wykład FIZYKA I. 2. Kinematyka punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 4 POSADOWIENIE NA PALACH Wybrane schematy i tablice z PN-83/B :

Płaskie układy obciąŝeń. Opis analityczny wielkości podstawowych. wersory. mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów 1 statyka 2

MECHANIKA BUDOWLI 8 METODA SIŁ

Wyznaczyć prędkości punktów A i B

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Bryła sztywna Zadanie domowe

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. Maszyny elektryczne P OL

Sterowanie napędów maszyn i robotów

BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH

Zadanie 2 Niech,,, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o identycznym rozkładzie,.

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Analiza wyników symulacji i rzeczywistego pomiaru zmian napięcia ładowanego kondensatora

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 11

Studium Podyplomowe

Rozmieszczenie liczb pierwszych

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Ćw. 20. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego

Errata Zbioru zadań Zrozumieć fizykę cz. 1, pierwszego wydania

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia SPIS TREŚCI

Informatyka Stosowana-egzamin z Analizy Matematycznej Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej, podpisanej kartce!

16 Przedziały ufności

MACIERZE STOCHASTYCZNE

Równania różniczkowe opisujące ruch fotela z pilotem:

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.

ROTOWENT - samonastawna nasada kominowa Ø150 Ø400 ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA OPIS ZASTOSOWANIE MATERIAŁY OZNACZENIA / KOD PRODUKTU.

OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO

Transkrypt:

Systemy trasportu bliskiego Bezpieczeństwo dźwigic Obciążeia w obliczeiach ustroów ośych dźwigic Ogóle zasady proektowaia stalowych ustroów ośych systemów trasportu bliskiego wg. wytyczych ormy PN-86/M-06514 Motto prezetaci Repetitio est mater studiorum Termiy, defiice, przedmiot ormy PN-86/M 86/M-06514 Wyzaczaie obciążeń wg ormy PN-M_06514 ależy stosować do grup dźwigic wg. PN-78/M-45000: cięgików, suwic, układic, podestów ruchomych i dźwigic lio-torowych. Określeia: Obciążeie wszelkiego rodzau działąie fizycze powoduące aprężeia, odkształceia lub przemieszczeia w ustrou ośym dźwigicy Obciążeiem dźwigicy est a) siła lub zespół sił skupioych lub rozłożoych, działaących bezpośredio a ustró ośy dźwigicy b) wymuszeie lub ograiczeie odkształceia ustrou ośego Obciążeia stałe: obciążeie, którego wartość, kieruek i położeie względem rozpatrywae części ustrou ośego pozostaą iezmiee w czasie eksploataci dźwigicy (p. siły ciężkości ustrou ośego, siły aciągów) Obciążeie zmiee: obciążeie, którego wartość, kieruek i położeie względem rozpatrywae części ustrou ośego mogą się zmieiać w czasie eksploataci dźwigicy, Obciążeia ruchowe: obciążeia występuące w czasie wykoywaia ruchów roboczych w czasie ormale eksploataci Obciążeia wiatrem: obciążeia występuące w czasie wiatru, a powstałe od różicy ciśień a powierzchiach dźwigicy oraz oporów tarcia wywołaych przepływem powietrza Obciążeia wyątkowe: obciążeia ie występuące w ormalych warukach eksploataci. Wartość charakterystycza obciążeia: wartość obciążeia, którego prawdopodobieństwo przekroczeia w kieruku iebezpieczym, w okresie 20 lat użytkowaia dźwigicy lub w iym okresie odiesieia wyosi co amie 0,95 Wartość obliczeiowa obciążeia: wartość obciążeia ie większa od wartości charakterystycze rówa iloczyowi te ostatie i współczyika obciążeia Współczyik obciążeia γ f częściowy współczyik bezpieczeństwa, uwzględiaący prawdopodobieństwo wystąpieia obciążeia o wartości ie korzystiesze od wartości charakterystycze Udźwig Q awiększa dopuszczala masa trasportowaego ładuku (p.. dla podoszeia) Podział, rodzae i odmiay obciążeń Rodzae obciążeń: a) Obciążeia stałe b) Obciążeia zmiee: ruchowe, wiatrem, wyątkowe, od masy kabi, pomostów, itp Odmiay obciążeń zmieych: a) Siła udźwigu b) Siły ciężkości elemetów (zespołów) dźwigicy zmieiaących położeie względem rozpatrywae części ustrou ośego (p.. wysięgica w żurawiu, wysuwy dźwigar w systemie KBK) c) Siły dyamicze podoszeia d) Siły dyamicze ruchów torowych (działaące w kieruku pioowym p.. przy eździe po ierówościach) e) Siły bezwładości f) Siły poziome ruchów torowych (od tzw. koszeia) g) Obciążeia szczególe Odmiay obciążeń wiatrem: a) Obciążeia wiatrem stau roboczego dźwigicy b) Obciążeia wiatrem w staie spoczyku dźwigicy Odmiay obciążeń wyątkowych: a) Siła uderzeia o zderzak odbó b) Siła uderzeia o przeszkodę przy sztywym prowadzeiu ładuku (p.. układice magazyowe) c) Obciążeia motażowe d) Obciążeia śiegiem e) Wpływ zmia temperatury f) Siła ukośego ciągięcia ładuku 1

F = 0, 65 d d F Q Wyzaczaie obciążeń wybrae zagadieia Obciążeia zmiee a) Obciążeia ruchowe: Siła udźwigu FQ przymowaa do obliczeń ako siła ciężkości masy rówe udźwigowi powiększoe o masy urządzeń ładukowych ie wliczaych do udźwigu (p. trawersa) Siła ciężkości elemetów (zespołów) dźwigicy zmieiaących położeie względem rozpatrywae części ustrou ośego Siły dyamicze podoszeia Fdmax, Fd (kieruek siła pioowy i pokrywa się z kierukiem działaia siły udźwigu) F Suwice pomostowe i bramowe Żurawie z wyątkiem samoezdych i budowlaych wieżowych żurawie samoezde Żurawie budowlae wieżowe = d F = 0, 65 d d max F Q d F Q gdzie: F Q siła udźwigu, d współczyik dyamiczy podoszeia Typ dźwigicy chwytakowe z chwytakiem elektromagetyczym, ze sztywym prowadzeiem ładuku chwytakowe chwytakowe Wartości współczyików dyamiczych podoszeia d dla wybraych prędkości podoszeia Vp [m/s] Vp=<0,1 0,10 0,16 0,085 0,13 0,07 0,11 0,04 0,1<Vp<1 1,0 * Vp 1,6 * Vp 0,85 * Vp 1,30 * Vp 0,70 * Vp * Vp 0,40 * Vp Vp>=1 1,00 1,60 0,85 1,30 0,70 0,40 Obciążeia zmiee - Siły dyamicze ruchów torowych F Skierowae są pioowo i pokrywaą się z kierukami działaia obciążeń od sił ciężkości rozpatrywaych elemetów F = ϕ * G i gdzie: ϕ -współczyik ruchów torowych, G i siły ciężkości rozpatrywaych elemetów iespawae Prędkość obwodowa kół, [m/s] 0,5 0,5 < v 1 > 1 Styki szy Spawae 0,75 0,75 < v 1,5 > 1,5 Ustroe obrotowe osadzoe a łożyskach kulowych ϕ 0,05 0,10 0,15 0 Uwaga: w przypadku gdy góra część dźwigicy wykoue ruch torowy ϕ g względem części dole, która rówież zadue się w ruchu torowym ϕ d, to: gdy ϕ g < ϕ d ależy przymować ϕ = ϕ d dla części góre i dole gdy ϕ g > ϕ d ależy przymować ϕ = ϕ g dla części góre i ϕ = ϕd dla części dole Siły bezwładości - wywołae ieustaloymi ruchami azdy skierowae są styczie do kieruku ruchu rozpatrywae części dźwigicy i ładuku. B G = a * m g oraz B F = k * a * m F w których: a średie przyspieszeie lub opóźieie ruchu azdy; m g maa rozpatrywae części dźwigicy; k współczyik k=1 dla dźwigic chwytakowych, z chwytikiem elektromagetyczym lub sztywym prowadzeiem ładuku; k = 0,5 dla dźwigic hakowych przy ładuku swobodie zawieszoym a cięgach; m F masa ładuku podwieszoego rówa udźwigowi, powiększoa o masy urządzeń ładukowych ie wliczoych do udźwigu [kg] Siły bezwładości - wywołae ieustaloymi ruchami azdy ( Średie przyspieszeie przy rozruchu: Średie opóźieie przy hamowaiu: M w ( G + F ) ( G + F ) r Q h r + w k Q a r r = k Σm a h = G + mf ΣmG + mf Gdy ruch rozpatrywae części dźwigicy est uwarukoway sprzężeiem cierym, między apędzaymi kołami ezdymi a szyą a [uwaga: zak mius (-) dotyczy przypadku rozruchu, zak plus (+) hamowaia] M ΣPap ± w µ Σm + m ( ) ( G + F ) sp ± w G + FQ ± ww F Dla układów wodzakowych ze sprzężeiem poślizgowym: Q rk a ΣmG + mf F Q siła udźwigu M r sumaryczy średi momet rozruchowych w zakresie od 0 do 9i0% omiale prędkości wszystkich silików apędzaych rozpatrywaą część dźwigicy, odiesioy do osi kół apędzaych [Nm] M h sumaryczy zamioowy momet hamuący hamulców mechaiczych lub momet hamuący silików elektryczych rozpatrywae części dźwigicy, odiesioy do osi kół hamowaych (miarodaa wartośćią do obliczeń est większy momet hamowaia mechaiczego lub elektryczego) [Nm] r k promień koła apędzaącego [m]; µ -współczyik tarcia między kołem ezdym a szyą w przypadku tarcia stal o stal, µ = 0,12; Σm G - sumarycza masa tych części dźwigicy, które obciążąą koła ezde rozpatrywae części dźwigicy [kg] ΣP ap suma acisków a koła apęzae (hamowae) rozpatrywae części dźwigicy, obliczoa bez uwzględieia sił dyamiczych, masowych i obciążeia wiatrem [N]; w edostkowy opó ruchu; w = 0,01 przy łożyskach toczych, w = 0,02 przy łożyskach ślizgowych w w edostkowy opór wodzeia M sp sumaryczy momet sprzęgieł poślizgowych [Nm] M G F Q 2

Siły bezwładości - siły poziome ruchów torowych Siły bocze (działaą w puktach styku pobrzeży kół ezdych lub boczych rolek prowadzących z szyami, a kieruek ich est prostopadły do azdy dźwigicy Siły wzdłuże S (działaą w puktach styku kół ezdych z szyami w kieruku azdy dźwigicy, przy czym a poszczególych szyach maą przeciwe zwroty Gdy w pukcie podparcia ustrou ośego est więce iż edo koło, to przymue się, że astępuące działaie sił poziomych: 1. gdy elemety w których osadzoe są koła ezde, ie maą możliwości obrotu w płaszczyźie poziome względem ustrou ośego, wówczas mogą występować: przy dwóch kołach ezdych siły poziome działaą tylko a koło zewętrze (rys 1) przy trzech i więce kołach ezdych siły poziome działaą a dwa koła zewętrze (rys 2) 2. gdy elemety w których osadzoe są koła ezde, maa możliwość obrotu w płaszczyźie poziome względem ustrou ośego, to siły poziome działaą a wszystkie koła. Rys 1 Rys 2 Pukty podparcia/podwieszeia ustroów ośych dźwigic Pukty podparcia ieprzesuwe A Pukty podparcia o ieograiczoym lub ograiczoym przesuwie B Systemy podparcia/podwieszeia ustroów ośych dźwigic System A-A: pukty podparcia a oby torach ieprzesuwe A, p. mosty suwic pomostowych, atorowych, ramy wciągarek przeezdych, bramy żurawi obrotowych System A-B: pukty podparcia a edym torze typu A, a a drugim torze typu B; p. mosty suwic bramowych z podporą sztywą i wahliwą; System B-B: pukty podparcia a oby torach przesuwe typu A, p. mosty suwic podwieszoych KBK Siły poziome ruchów torowych w ustroach ośych systemu A-A (rys 3) - liczbowe wartości sił poziomych ruchów torowych i S = k A P z max S = L gdzie: L rozpiętość ustrou ośego [m] e z zastępczy rozstaw puktów podparcia wg. rys. 1 lub 2 lub rozstaw poziomych rolek prowadzących [m] P max awiększy acisk a koło obliczoy przy uwzględieiu obciążeń stałych, sił ciężkości elemetów dźwigicy zmieiaących położeie względem kół dźwigicy i siły udźwigu [N] k A współczyik zależy od stosuku L/ez wg rys 4 liczba kół ezdych w edym pukcie podparcia ustrou ośego dźwigicy liczba kół ezdych w edym pukcie podparcia ustrou ośego dźwigicy, a które działa siła bocza Przy ręczym apędzie mechaizmy azdy dźwigicy siły poziome obliczoe wg. powyższych zależości ależy obiżyć o połowę. e Rys 4 rys 3 Gdy L/e z < 2 oraz L/e z > 6, to ależy przyąć odpowiedio że L/e z = 2 lub L/e z = 6 Siły poziome ruchów torowych w ustroach ośych systemu A-B (rys 5) - liczbowe wartości sił poziomych ruchów torowych i S = k A Pmax e z S = L Siły bocze działaą tylko a ieprzesuwe pukty podparcia A Rys 5 Siły poziome ruchów torowych w ustroach ośych systemu B-B (rys 6) - liczbowe wartości sił poziomych ruchów torowych i S = kb Pmax ez S = 2 L Gdy L/e z < 2 oraz L/e z > 6, to ależy przyąć odpowiedio L/e z = 2 lub L/e z = 6 Rys 6 Przy ręczym apędzie mechaizmy azdy dźwigicy (p.. dla systemu KBK) siły poziome obliczoe wg. powyższych zależości ależy obiżyć o połowę. 3

Obciążeia zmiee - wywołae wiatrem wg. pkt. 4.2 PN/M-06514 Obliczae dla stau roboczego i stau spoczyku, oraz przy założeiu waruku, że wiatr wiee poziomo, z kieruku daącego abardzie iekorzyste obciążeia dźwigicy lub e części. Obciążeia wyątkowe siły uderzeia o odbó U ależy wyzaczać przymuąc eergię kietyczą odpowiadaącą 1. omiale prędkości azdy rozpatrywae części dźwigicy w przypadku, gdy skrae położeia ie są kotrolowae wyłączikiem krańcowym 2. połowie omiale prędkości azdy rozpatrywae części dźwigicy w przypadku, gdy skrae położeia są kotrolowae wyłączikiem krańcowym Uwaga: przy wyzaczaiu sił uderzeia o odbó ależy uwzględić charakterystykę zderzaków i sprężystość ustrou ośego. Masę ładuku podoszoego, w przypadku gdy est o swobodie zawieszoy a cięgach ależy pomiąć. siły uderzeia o przeszkodę sztywie prowadzoym ładukiem K ależy wyzaczać z waruku rówowagi wg. rys 7 przymuąc, że siła ta działa a wysokości poziomu roboczego hali lub przeszkody. Siła uderzeia o przeszkodę ie powia przekraczać ¼ sumy siły ciężkości wciągarki i siły udźwigu. Rys 7 Obciążeia zmiee wywołae ieprawidłową eksploatacą p. ukośym ciągięciem ładuku (wg. w/w PN pkt 4.3.3 iedopuszczale!!!) motażowe zależie od waruków motażu!!! (wg. w/w PN pkt 4.3.4) wpływ zmiay temperatury uwzględiay est w przypadkach szczególych, p.. dla ustroów statyczie iewyzaczalych lub gdy zachodzi możliwość ierówomierego rozkładu temperatury w poszczególych częściach dźwigicy (współczyik rozszerzalości liiowe stali α l = 0,000014/1 0 C dla temperatury odiesieia + 20 0 C) Współczyiki obciążeia Współczyiki obciążeia γ f defiiowae są w zależości od rodzau obciążeia i grupy atężeia pracy ustrou ośego Grupa atężeia pracy ustrou Współczyik obciążeia γ f ośego 1U; 2U; 3U 4U 5U 6U Obciążeia stałe 1) γ f1 (0,90) 3) Obciążeia ruchowe 2) γ f2 1,15 1,20 1,25 Obciążeia wiatrem stau roboczego i stau spoczykowego dźwigicy γ f3 1) łączie z siłami ciężkości elemetów dźwigicy zmieiaących położeie względem rozpatrywae części ustrou 2) bez uwzględieia obciążeń ak wyże 3) wartość γ f <1 ależy stosować wówczas, gdy zmieszeie obciążeia powodue zmieszeie bezpieczeństwa ustrou ośego dźwigicy Obciążeia wyątkowe γ f4 1,00 a) dźwigice o klasie rozkładu masy MDC1 b) dźwigice o klasie rozkładu masy MDC2 Koarzeia obciążeń Koarzeie obciążeń dla przypadku W (wytrzymałości) wg PN/M-06515 Wymagae est uwzględieie wszystkich rówocześie działaących obciążeń obliczeiowych dla abardzie iekorzystych położeń, akie mogą wystąpić w staie roboczym dźwigicy, w staie spoczyku lub przy obciążeiach wyątkowych a) sta roboczy dźwigicy: -awiększa siła dyamicza podoszeia koarzoa z siłami dyamiczymi ruchów torowych, siłami bezwładości i siłami poziomymi ruchów torowych - przy koarzeiu kilku ruchów roboczych ależy zawsze uwzględić ruch podoszeia, przy przecięte sile dyamicze podoszeia, z pozostałych ruchów ede tylko ależy przyąć ako ieustaloy -siły poziome ruchów torowych ie mogą być koarzoe z siłami bezwładości -w każdym koarzeiu ależy uwzględić obciążeie wiatrem stau roboczego dźwigicy b) sta spoczyku dźwigicy: w przypadku braku specalych urządzeń reguluących lub samoaprowadzaących, ruchome części dźwigic ależy umieszczać w położeia amie korzyste z puktu widzeie obciążeia wiatrem c) obciążeia wyątkowe: a dźwigicę może działać tylko edo obciążeie wyątkowe, które ależy koarzyć z obciążeiami stałymi, siła udźwigu i siłami ciężkości elemetów zmieiaących położeie (ie uwzględia się obciążeie wiatrem) 4

Koarzeia obciążeń Koarzeie obciążeń dla przypadku T (trwałość) wg PN/M-06515 Przy koarzeiu obciążeń z waruku T ależy uwzględiać obciążeie charakterystycze w położeiach odpowiadaących awiększym i amieszym aprężeiom w rozpatrywaym elemecie ustrou ośego i przy takim ich skoarzeiu, akie aczęście występue w czasie eksploataci dźwigicy. a) sta roboczy dźwigicy: -ie uwzględia się awiększe siły dyamicze - przecięta siła dyamicza podoszeia ie może być koarzoa z siłami dyamiczymi ruchów torowych, siłami bezwładości i siłami poziomymi ruchów torowych - przy koarzeiu kilku ruchów roboczych ede tylko ależy przyąć ako ruch ieustaloy i w przypadku tym ie uwzględiać sił poziomych ruchów torowych b) sta spoczyku i obciążeia wyątkowe dźwigicy: - waruku trwałości ie sprawdza się przy obciążeiu wiatrem w staie w spoczyku dźwigicy i przy obciążeiach wyątkowych. Przykłady zaszeregowaia ustroów ośych dźwigic do grup atężeia pracy Lp 1 2 Rodza i przezaczeie dźwigicy Dźwigice z apędem ręczym Żurawie motażowe przeośe, suwice remotowe Grupa atężeia pracy ustrou ośego 1U 2U 3U 3 4 5 Dźwigice motażowe i remotowe w halach maszy Żurawie budowlae wieżowe Żurawie ezdiowe samochodowe i samoezde 3U - 4U 3U 4U 3U-5U 6 7 8 Dźwigice warsztatowe Dźwigice do obsługi magazyów, przeładuku koteerów Dźwigice stocziowe i dokowe 4U- 5U 4U 5U 3U 5U 9 Suwice kuziee, walcowicze, kleszczowe, wypychowe, wsadowe, kafarowe 6U 5

6