ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KOŁA CZERPAKOWEGO KOPARKI W WARUNKACH ZAŁOŻONEJ WYDAJNOŚCI. 1. Wprowadzenie

Podobne dokumenty
ANALIZA PRZYCZYN PĘKNIĘĆ W REJONIE POŁĄCZENIA DYSZLA SKRĘTNEGO Z DŹWIGAREM GĄSIENICOWYM POJAZDU PODAWARKI

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ

PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ. 1. Wprowadzenie obiekt badań

ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI. 1. Wstęp. Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek*, Mariusz Stańco*

1. Wstęp. Jerzy Alenowicz*, Marek Onichimiuk*, Marian Wygoda* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt

MODERNIZACJA ZESPOŁU URABIANIA KOPAREK KOŁOWYCH SCHRS Wstęp. Eugeniusz Rusiński*, Przemysław Moczko*

METODY SZACOWANIA WYTĘŻENIA SPOIN NA PODSTAWIE OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BĘBNA ODCHYLAJĄCEGO

Analiza wytrzymałościowa 5 rodzajów kształtowników

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA OBROTOWYCH ZĘBÓW NA NOŻACH CZERPAKÓW KOPAREK KOŁOWYCH. 1. Wstęp

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

OPTYMALIZACJA CZERPAKÓW KOPAREK KOŁOWYCH URABIAJĄCYCH UTWORY TRUDNO URABIALNE

Wprowadzenie do ćwiczenia laboratoryjnego: Badanie procesu urabiania ośrodka gruntowego koparką podsiębierną

KOPARKI WIELONACZYNIOWE

Maszyny transportowe rok IV GiG

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5

ANALIZA MES WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW POMPY ŁOPATKOWEJ PODWÓJNEGO DZIAŁANIA

WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE. 1. Wprowadzenie. Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł**

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

MODERNIZACJA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH JAKO METODA ZMNIEJSZENIA ZAGROŻEŃ AKUSTYCZNYCH W MASZYNACH PODSTAWOWYCH STUDIUM PRZYPADKU

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia

Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop Spis treści

Badania przemysłowe przekładni organu urabiającego kombajnu chodnikowego. Autorzy: mgr inż. Radomir Miczyński, inż. Karol Gągałka

Modelowanie wytrzymałościowe CAD/FEM

SYSTEMY MES W MECHANICE

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia

Analiza stateczności zbocza

RAPORT Z BADAŃ NR LK /14/Z00NK

Zajęcia laboratoryjne

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Technologia robót budowlanych

Zastosowania frezarek bębnowych

Zadanie egzaminacyjne

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych. Piotr Tarasiuk

Spis treści Przedmowa

EZ 80. Koparki Gąsienicowe Zero Tail. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

Spis treści. Przedmowa 11

Wytrzymałość Materiałów

2503 mocna klasyka. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe

SPIS TREŚCI. Przedmowa Rozdział 1. WSTĘP... 9

Wyłączenie redukcji parametrów wytrzymałościowych ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

WYBRANE ZAGADNIENIA MODERNIZACJI POŁĄCZENIA WAŁU KOŁA CZERPAKOWEGO Z PRZEKŁADNIĄ PLANETARNĄ

PORÓWNANIE ROZRUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SILNIKÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ SPRZĘGIEŁ HYDRODYNAMICZNYCH

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O)

OCENA ZASOBU TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ USTROJÓW NOŚNYCH MASZYN PODSTAWOWYCH GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO**

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe

Wytrzymałość Materiałów

Weryfikacja numerycznej symulacji przewracania autobusu według regulaminu 66 EKG ONZ

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Dobór parametrów dla frezowania

THE MODELLING OF CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OF HARMONIC DRIVE

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

ĆWICZENIE Nr 1. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POPYTU NA WYSOKOWYDAJNE KRAJOWE MASZYNY PODSTAWOWE DLA PRZYSZŁYCH POTRZEB GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO

NOŚNOŚCI ODRZWI WYBRANYCH OBUDÓW ŁUKOWYCH**

Analiza fundamentu na mikropalach

Połączenie siły i elastyczności. WL 30 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki < 0.65 m³

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA BĘBNA PĘDNEGO 4L-5000

WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Wyboczenie ściskanego pręta

Osiadanie fundamentu bezpośredniego

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

I. Wstępne obliczenia

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH

Multitalent na wąskie przestrzenie. WL 18 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki < 0.65 m³

Integralność konstrukcji w eksploatacji

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Mechaniki Budowli Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

STRATEGIA UTRZYMANIA W RUCHU DŁUGOTRWALE EKSPLOATOWANYCH MASZYN PODSTAWOWYCH GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

EZ53 Koparki gąsienicowe Zero Tail. Najlepsza wydajność w swojej klasie

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Przy wykorzystaniu robotów przemysłowych

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

Stateczność zbocza skalnego ściana skalna

ANALIZA NAPRĘŻEŃ W KOŁACH ZĘBATYCH WYZNACZONYCH METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH

Wewnętrzny stan bryły

- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO

ZMIANA OBCIĄŻEŃ ELEMENTÓW TOCZNYCH W ŁOŻU KULOWYM ZWAŁOWARKI WSKUTEK ZUŻYCIA ODKSZTAŁCENIOWEGO. 1. Wprowadzenie. 2. Obiekt badań

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Transkrypt:

Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Jerzy Czmochowski*, Paweł Kaczyński*, Przemysław Moczko* ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KOŁA CZERPAKOWEGO KOPARKI W WARUNKACH ZAŁOŻONEJ WYDAJNOŚCI 1. Wprowadzenie Zespołami najbardziej obciążonymi w procesie urabiania koparkami wieloczerpakowymi są układy urabiające, a w szczególności koła czerpakowe wraz z czerpakami [3, 4]. Prawidłowość doboru odpowiednich parametrów koła (średnicy, liczby czerpaków, pojemności czerpaków, prędkości obrotowej) wpływa nie tylko na jego wytrzymałość, ale i również na dynamikę całej maszyny [2]. Przedmiotem analizy jest koło czerpakowe koparki SRs-1800 (rys. 1), która pierwotnie pracowała w odmiennych warunkach geologicznych, w innej kopalni odkrywkowej. Rys. 1. Widok koparki SRs-1800 podczas transportu * Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław 73

W celu zapewnienia wymaganej mocy przerobowej w aktualnych warunkach kopalni Konin przeprowadzono analizę możliwości osiągnięcia wymaganej wydajności przy zachowaniu wytrzymałości normowej. Podstawowe parametry techniczne układu napędowego koła czerpakowego pokazano w tabeli 1. Pojemność czerpaka i częstość wysypów określa wydajność teoretyczną na poziomie Q o = V n i w = 5 380 m 3 /h. Wydajność techniczną Q t koparki wielonaczyniowej określa się w okresie pracy przy nominalnym wykorzystaniu jej możliwości, czyli mocy napędu zespołu urabiającego i jego przepustowości, uwzględniając rzeczywisty stopień wypełnienia czerpaków w danych warunkach pracy [5]. Wydajność tę określa się zwykle w jednostkach objętościowych odniesionych do calizny ośrodka urabianego, a mianowicie: k V i k Q Q k k n n w n t = o = (1) s s gdzie: k n współczynnik napełnienia czerpaków, k s współczynnik spulchnienia ośrodka urabianego znajdującego się w czerpakach. TABELA 1 Parametry techniczne koła czerpakowego koparki SRs-1800 Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Wydajność teoretyczna koparki Q o m 3 /h 5 400 Jednostkowe liniowe siły skrawania k l kn/m 124 Średnica koła czerpakowego na ostrzu noża czerpaka d m 11,4 Liczba czerpaków Z c szt. 20 Pojemność nominalna czerpaka V n dm 3 850 Liczba wysypów i w 1/min 105,5 Prędkość obwodowa koła czerpakowego v m/s 3,15 Liczba obrotów koła w jednostce czasu n k 1/min 5,275 Prędkość kątowa koła czerpakowego ω k rad/s 0,5524 Moc napędu koła czerpakowego N k kw 2 610 Współczynniki napełniania czerpaków i spulchniania ośrodka urabianego zależą od kategorii gruntów. Przykładowo dla IV kategorii gruntu wydajność techniczna wynosi już 74

tylko Q t = 3 300 m 3 /h. W eksploatacji maszyn urabiających określane są jeszcze inne parametry, jak wydajność efektywna, czy też eksploatacyjna, na którą ma wpływ czas pracy maszyny i organizacyjne czynniki procesu. 2. Opory urabiania Dla założonych warunków geologicznych przeprowadzono analizę oporów urabiania. Uwzględniając wymagany poziom wydajności określono moc układów napędowych niezbędną do pokonania tych oporów. Na całkowity opór kopania wpływają następujące składowe [5]: F k = F o + F n + F t + F h + F j (2) gdzie: F o opór odspajania skiby (F o = 99,7 kn), F n opór napełniania czerpaka urobkiem (F n = 2,6 kn), F t opór tarcia urobku w kołach komorowych i bezkomorowych (F t = 1,9 kn), F h opór wynikający z podnoszenia urobku (F h = 53,9 kn), F j opór bezwładności (F j = 3,4 kn), F k całkowity opór urabiania (F k = 509 kn). Uwzględniając powyższe wartości sił moment oporu urabiania wynosi M k = 920,6 knm, a moc oporu urabiania P k = 509 kw. Przedstawione obliczenia odnoszą się do średnich warunków klas gruntu. Opory zmienne podczas urabiania uwzględniono w postaci wartości średnich. W rzeczywistości wartości oporów są większe, przy czym wahania wartości zależą też od liczby czerpaków. W przypadku koparki SRs-1800 wyposażonej w 20 czerpaków równomiernie rozmieszczonych na obwodzie koła zmiany oporów nie są tak duże. Koparka wyposażona jest w napęd o mocy 2 610 kw, co zapewnia odpowiednią nadwyżkę w stosunku do strat w mechanizmie napędowym koła i zwiększonych oporów przy odspajaniu od calizny gruntów trudnourabialnych. Pozostaje problem zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji stalowej koła czerpakowego dla przyjętych obciążenń. Aby go rozwiązać niezbędnym jest przeprowadzenie obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych. 3. Obliczenia wytrzymałościowe MES W celu przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych [6, 7] opracowano powierzchniowy model geometryczny (rys. 2) i na jego podstawie 75

model dyskretny (rys. 3). Do budowy modelu dyskretnego zastosowano elementy powłokowe. Aby uwzględnić oddziaływanie sił skrawania na ostrze czerpaka wprowadzono elementy zastępcze odzwierciedlające kształt czerpaka. Rys. 2. Widok fragmentu modelu powierzchniowego struktury nośnej koła czerpakowego Rys. 3. Model dyskretny koła czerpakowego 76

Sposób przeprowadzenia obliczeń określa norma PN-G-47000-2. Definiuje ona w szczególności siły cząstkowe oraz ich odpowiednie kojarzenia. Rozpatrzono przypadek H1b dla wytrzymałości zmęczeniowej, HZS10 dla obciążeń od nadzwyczajnej siły obwodowej UU skojarzonej z siłą boczną S i przypadek HZS11 dla obciążeń od nadzwyczajnej siły bocznej SS skojarzonej z siłą obwodową U. Obliczenia dla tych kojarzeń przeprowadzono dla przypadku urabiania w lewo i dla przypadku urabiania w prawo. Obciążenie przykładano w przedniej części koła i w dolnej jego części, gdyż wtedy mamy różne wartości siły bocznej od urabiania. Otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2 i na rysunkach 4 7. Stwierdzono przekroczenia naprężeń dopuszczalnych dla przypadków urabiania w lewo, kiedy siłę boczną przykładano w dolnej części koła, w obszarach pokazanych na rysunkach 4 7. Wartości tych naprężeń zaznaczono w tabeli 2 pogrubioną czcionką. W związku z tym zaproponowano zmiany konstrukcyjne mające na celu obniżenie poziomu tych naprężeń. TABELA 2 Wyniki obliczeń wytrzymałościowych koła czerpakowego naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa w MPa Kojarzenie obciążeń Obszar 1 214 244 H1b L 2 227 263 (rys. 4 i 5) 3 146 163 1 219 255 H1b P 2 225 258 3 147 152 HZS10 L 3 240 249 (rys. 6) HZS10 P 3 229 226 HZS11 L 2 254 295 (rys. 7) HZS11 P 2 251 293 77

Rys. 4. Zakres naprężeń dla kojarzenia H1b L (obszar 1) Rys. 5. Zakres naprężeń dla kojarzenia H1b L (obszar 3) Rys. 6. Naprężenia zredukowane dla kojarzenia HZS10 L (obszar 3) 78

Rys. 7. Naprężenia zredukowane dla kojarzenia HZS11 L (obszar 2) 4. Podsumowanie Dla określonej wydajności teoretycznej i technicznej określono zapotrzebowanie mocy oraz momenty sił oporów urabiania, które stanowiły wartości wyjściowe do obliczeń wytrzymałościowych. Przeprowadzone obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych analizowanego koła czerpakowego koparki wskazały na konieczność wprowadzenia modyfikacji w miejscach pokazanych na rysunkach 4 7. Koło czerpakowe poddane zostało analizie wytrzymałościowej w celu określenia jego wytężenia i odkształcenia przy założonej wydajności. Zespół koła czerpakowego jest obiektem, którego bieżąca kontrola jest w znacznym stopniu utrudniona, co uniemożliwia stwierdzenie wystąpienia ewentualnych pęknięć zmęczeniowych prowadzących do awarii skutkujących długotrwałymi i kosztownymi przestojami lub nawet katastrofami. Równie groźne w skutkach są uszkodzenia doraźne, które w konsekwencji mogą prowadzić do zniszczenia części lub zespołu np. przekładni układu napędowego [1]. Należy więc zapobiegać, przewidywać takie zdarzenia lub minimalizować ich skutki. W tym celu niezbędne jest prowadzenie szczegółowych badań przypadków awarii i wyjaśnienie ich przyczyn, przebiegu i skutków. Wykorzystanie metod doświadczalnych i numerycznych umożliwia wnikliwą analizę takich zdarzeń. Przedstawiono metodologię rozwiązywania tego typu problemów na przykładzie koła czerpakowego koparki kołowej przeznaczonej do eksploatacji w polskich warunkach kopalni odkrywkowej. Informacje uzyskane przy wykorzystaniu numerycznych metod pozwoliły na identyfikacje przyczyn oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania problemu w przyszłości poprzez modyfikacje newralgicznych rejonów. 79

LITERATURA [1] Babiarz S., Dudek D.: Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 [2] Czmochowski J.: Identyfikacja modeli modalnych maszyn urabiających w górnictwie węgla brunatnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008 [3] Hawrylak H., Sobolski R.: Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1967 [4] Jankowiak R., Rusiński E.: Stahlkonstruktionen von polnischen Umschlag und Fördergeraten. Stahlbau 72(2003), Heft 8 [5] Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Część I. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 [6] Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 [7] Zienkiewicz O.C., Taylor R.L.: The finite element method. Vol. 1 and 2. McGraw-Hill Bool Company, London 1991 80