Sikkerhetsfaktor for roterende støtte for ulike bruksområder

newfsdfg (2)

Søknadssituasjon

fs

fL

I prinsippet er den statiske maksimalbelastningen somsvinglagerstøtte må brukes som en beregningsverdi, som må inkludere tilleggsbelastning og testbelastning.

Ikke inkludert i applikasjonen i tabellen, den statiske sikkerhetsfaktoren fs kan velges ved referanse til lignende arbeidsforhold og applikasjoner i tabellen.
*) Rotasjon oppover kran

Mf=Reversert veltemoment ved tom last

M= Veltemomentet med maksimal amplitude brukes for at den statiske sikkerhetskoeffisienten fs skal ta 1,45, på grunn av den høye gjennomsnittlige belastningen og tunge arbeidsforhold er det å foretrekke å velge flerradsrullingsvinglager.

Flytekran (last)

1.10

1.0

Mobilkran (last)
Marine dekkskran
sveiseutstyr
Tabell (kontinuerlig drift)

Tårnkran

*

Rotasjon på toppen

Mf≤0,5M

1,25

1.0

0,5M≤Mf≤0,8M

1.15

Mf≥0,8M

1,25

rotasjon ved basen

1.0

Rotasjonskran (lastelast)

1.15

Fraktkran
l sender laster/losser
Metallurgisk overvektsmaskin

1,45**

1.5

Mobilkran (ta tak i eller håndtere tungt arbeid)

1.7

Rotasjonskran (grabb eller suger)
Brokran (grabb eller suger)
Flytende kran (grabb eller suger)
  • Skuffehjulsgraver

2.15

Stacker-reclaimer
Utkraget transportør
Offshore overvektsmaskin

Spesiell standard

I disse applikasjonene varierer arbeidsforholdene betydelig, for eksempel den roterende støtten som brukes til den uregelmessige rotasjonen, kun den statiske kontrollen.For den roterende støtten som brukes i kontinuerlig rotasjon og intermitterende rotasjon, kreves dynamisk levetidsberegning.
Jernbanekran

1.00

 
Dekkskran (lastelast)  
Stabler

1.10

 
Leveringsvogn  
Taugraver/kabelskuffe

1,25

 
Mindre enn eller lik 1,5 M3 hydraulisk gravemaskin

1,45

 
Mer enn 1,5 M3 hydraulisk gravemaskin

Spesiell standard

øse tårn

1,75

 

Merk: fL er den dynamiske sikkerhetsfaktoren.Den må brukes i kombinasjon med dynamisk lastkurve.Det kommer fra erfaring og eksperimentering.Det er en referanseverdi basert på maksimal arbeidsbelastning.

For eksempel: Portalkrandiagrammet

newfsdfg (3)

Beregningsmetoden for maksimal belastning anbefales som følger:

Før du velger roterende støtte, bør den statiske sikkerhetsfaktoren fs som bør vurderes for verten bestemmes, som kan finnes i skjema 1. Portalkran:fs=1,45

Når den maksimale statiske lasten er kjent, er beregningsformelen for lasten som følger:

1) den maksimale arbeidsbelastningen for en åtte-nivå vindstyrke

aksialkraft Fa = Q + A + O + G

veltemoment M = Q × lmax + A × amax + W × r – O × o – G × g

2) Uavhengig av vindstyrke, vurder belastningen på 25 % testbelastning

aksialkraft Fa = 1,25 × Q + A + O + G

veltemoment M = 1,25 × Q × lmax + A × amax – O × o – G ×

Eksempel: arbeidsbelastningen og amplituden til en clamshell-port er kjent som følger:

Q = 260 kN lmax = 23 m 1max=23m

A = 75 kN amax = 11 m amax=11m

O = 450 kN o = 0,75 m o = 0,75 m

G = 900 kN g = 3 m g = 3m

B = 27 kN r = 6,5 m1) r=6,5m

Maksimal arbeidsbelastning for vindkraft på nivå 8

Fa = Q + A + O + G

=260 + 75 + 450 + 900

=1685 kN

M = Q×lmax + A×amax + W×r – O × o – G× g

=260 × 23 + 75 × 11 + 27 × 6,5 × 450 × 0,75 × 900 × 3

= 3943 kNm

2) uavhengig av vindstyrke, vurder den maksimale arbeidsbelastningen på 25 % testbelastning

Fa = 1,25×Q + A + O + G

=325 +75 +450 +900

= 1750kN

M = 1,25×Q×lmax + A×amax – O×o – G×g

= 325 × 23 + 75 × 11 × 45 × 0,75 × 900 × 3

= 5566,3 kNm

3)maksimal arbeidsbelastning uavhengig av vindstyrke

Fa = 1685 kN

M = Q×lmax + A×amax – O×o – G×g

= 260 × 23 + 75 × 11 × 450 × 0,75 × 900 × 3

= 3767,5 kNm

Lasttilstand 2 brukes som arbeidsbelastning for statisk beregning

I henhold til plan 1 skal portalkranen (gripebøtte) støttes av tre rader med rullestøtte:

Den statiske referansebelastningen til roterende støtte er:

Fa' = 1750 kN × 1,45 = 2537,5 kN M'= 5566,3 kNm × 1,45 = 8071,1 kNm

Beregningsbelastningen til bolten er:

Fa = 1750 kN M = 5566,3 kNm

I henhold til beregningsresultatene ovenfor, kan valget av bæreevnekurven bestemmes for å velge rotasjonsstøtten på 13*.45.2000.002

Beskrivelsen ovenfor er den detaljerte beregningsmetoden forsvinglagerstørrelse.I henhold til beregningsresultatene kan du velge den passendesvinglagermodell i vårproduktkatalog.Hvis du ikke vet hvordan du skal beregne, kan du gjerne kontakte oss på e-post.Vi vil tjene deg helhjertet!


Innleggstid: Apr-08-2021

Send din melding til oss:

Skriv din melding her og send den til oss