Смекни!
smekni.com

Методические указания по обследованию специальных металлургических кранов рд 10-112-6-03 (стр. 22 из 30)

│ │узлах их соединения с консолями крепления│

│ │ездовых балок │

├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│3. Механизм │Заклинивание направляющих подвески │

│передвижения тележки ├─────────────────────────────────────────┤

│ │Разрушение пружин подвески │

│ ├─────────────────────────────────────────┤

│ │Смыкание витков пружин │

│ ├─────────────────────────────────────────┤

│ │Повреждение крепления пружин │

└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Приложение 7 [4.4]

ПРОВЕДЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

МОСТОВЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КРАНОВ

1. Статические испытания

Целями статических испытаний являются:

Проверка несущей способности металлоконструкции по условиям прочности (отсутствие повреждений конструкции в виде трещин, потери общей и местной устойчивости, появление остаточных деформаций).

Проверка несущей способности металлоконструкции по условиям деформативности (величина упругих прогибов металлоконструкции).

Традиционная методика проведения статических испытаний в соответствии с ПБ 10-382-00 предусматривает испытания грузом 1,25 номинальной грузоподъемности с замером упругой деформации моста от действия этой нагрузки.

Для специальных металлургических мостовых кранов данная методика неэффективна, так как для многих типов кранов (колодцевых, стрипперных и др.) масса главной тележки на порядок больше, чем номинальная грузоподъемность крана, поэтому результаты испытаний определяются в первую очередь нагрузками и деформациями, вызванными самой массой тележки, а не массой груза.

В связи с этим критерием для оценки работоспособности конструкции являются величины упругих деформаций моста от суммарного веса тележки и испытательного груза.

Специальные металлургические краны в зависимости от их назначения могут иметь:

одну грузовую тележку (мульдомагнитные, стрипперные, колодцевые и др.);

две грузовые тележки, перемещающиеся по одним и тем же пролетным балкам моста (магнитные для транспортировки листа или длинномерного проката);

две грузовые тележки, перемещающиеся по различным ездовым балкам (литейные краны, посадочные краны, перегрузочные мосты и др.).

Поэтому порядок проведения грузовых испытаний для различных типов кранов должен определяться конструкцией последних.

1.1. Порядок проведения испытаний кранов

с одной грузовой тележкой

Расчетные схемы приведены на рис. 7.1, 7.2.

а) | G О

| т --

\/ |

┌──────┐ |

├──────┤ \/

┌──────о------о──────────────────────────────────────────────┐

/ │ | | │

/|о-о------|------|----------------------------------------------о

/ │ | b | | │

о \/ т \/ | о

/// └<---->┘ | ///

│ L/2 | │

│<----------------------------->┘ │

│ L │

└<---------------------------------------------------------->┘

б) | G

| т

&bsol;/

┌──────┐

├──────┤

┌───────────────────────────о------о─────────────────────────┐

/ │ │

/|о-о------------------------------------------------------------о

/ │ | │

о |&bsol; о

/// | &bsol; f ///

│ &bsol;/ 1 │

│ L │

└<---------------------------------------------------------->┘

в) | G

| т

&bsol;/

┌──────┐

├──────┤

┌───────────────────────────о------о─────────────────────────┐

/ │ │

/|о-о------------------------------------------------------------о

/ │ | │

о |&bsol; о

/// | &bsol; f ///

┌──┐ 2

│&bsol;/│

│/&bsol;│ G

└──┘ QИ

|

|

&bsol;/

Рис. 7.1. Схемы к проведению статических грузовых

испытаний кранов с одной тележкой

а) | G или (G + G )

| т т QИ

&bsol;/

┌──────┐

┌────────────────────────────о------о────────────────────────┐

│ | | │

/|о-о----------------------------|------|------------------------о

/ │ | b | │

о &bsol;/ т &bsol;/ о

/// └<---->┘ ///

│ L/2 | │

│<----------------------------->| │

│ L │

└<---------------------------------------------------------->┘

б) | G или (G + G )

| т т QИ

&bsol;/

┌──────┐

/│&bsol; /│&bsol;

о─┼─о о─┼─о

┌──────────────────────────┼─┼─┼──┼─┼─┼───────────────────────┐

│ │ │ │ │ │ │ │

/|о-о──────────────────────────┼─┼─┼──┼ ┼ ┼───────────────────────о

/ │ &bsol;/│&bsol;/ &bsol;/│&bsol;/ │

о │ b │ о

/// │ т │ ///

│ └<---->┘ │

│ L/2 | │

│<----------------------------->| L │

└<----------------------------------------------------------->┘

Рис. 7.2. Схемы к расчету прогибов пролетных балок

двухбалочных мостовых кранов и пролетных балок главных

мостов линейных кранов: а - при четырехколесной тележке;

б - при восьмиколесной тележке

1.1.1. Тележка без груза устанавливается у концевой балки моста (на тупиковом упоре) (рис. 7.1, а). С помощью нивелира или отвеса фиксируется отметка (контрольная точка) пролетной балки в середине пролета моста. (Нивелир устанавливается или на противоположной концевой балке, или на подкрановой балке в соседнем пролете, или на соседнем кране.)

1.1.2. Тележка без груза перемещается в середину пролета

крана. Замеряется величина прогиба балок в контрольной точке

(середина пролета) f (рис. 7.1, б), что соответствует величине

1

упругого прогиба от веса тележки.

1.1.3. Производится подъем испытательного груза G = 1,25G

QИ Н

и замеряется величина прогиба балок f (рис. 7.1, в) в той же

2

точке. Разность значений f и f соответствует прогибу от веса

1 2

испытательного груза:

f = f - f , (1)

QИ 1 2

где:

f - прогиб от веса испытательного груза.

1.1.4. Производится опускание груза и возвращение тележки в исходное положение; фиксируется факт отсутствия (или наличия) остаточной деформации конструкции.

1.1.5. Замеренные величины упругих деформаций сравниваются с их расчетными значениями.

Упругий прогиб моста при переезде тележки от концевой балки в

середину пролета:

3

L

f = G ----- [А - В], (2)

1р т 96Е J

от веса тележки и испытательного груза:

3 G

L т

f = (G + G ) ----- [А - -------- х В], (3)

2р т QИ 96Е J G - G

т QИ

где:

G - вес тележки, кН;

т

G - вес испытательного груза, кН;

L - пролет моста, м;

Е - модуль упругости материала моста, МПа;

J - момент инерции поперечного сечения одной пролетной балки

при изгибе в вертикальной плоскости;

b - база тележки (четырех- или восьмиколесной) (см.

т

рис. 7.2).

b b

т т 2

А = (1 - --) [3 - (1 - --) ], (4)

L L

b b

т т 2

В = 8 -- [0,75 - (--) ]. (5)

L L

Дополнительный упругий прогиб только от веса испытательного

груза:

при четырехколесной тележке:

3

G L b b b

QИ т т т 2

f = f - f = ------ (1 - --) [1 + -- - (--) ], (6)

QИ 2 1 48Е J L L L

при восьмиколесной тележке:

3

G L b b b

QИ т т 1 т 2

f = f - f = ------ (1 - --) [1 + 2 -- - - (--) ]. (7)

QИ 2 1 48Е J L L 2 L

1.1.6. Результаты испытаний остаются положительными, если:

не зафиксированы остаточные деформации конструкции после возвращения тележки в первоначальное положение;

если имеется соответствие расчетных и фактических упругих деформаций:

f <= 0,9f . (8)

2 2р

Невыполнение условия (8) свидетельствует об изменении размеров несущих элементов (как правило, вследствие коррозии) или изменении свойств металла и требует дополнительных специальных исследований.

1.2. Особенности проведения

статических испытаний кранов с двумя одинаковыми

грузовыми тележками на одних пролетных балках

1.2.1. Обе тележки (Т и Т ) устанавливаются у противоположных

1 2

концевых балок. Фиксируется отметка середины пролета моста

(рис. 7.3, а).

1.2.2. Обе тележки перемещаются в середину пролета до

срабатывания их ограничителей перемещения. Фиксируется прогиб

балок моста в середине пролета (f - по рис. 7.3, б); в этом

1

случае обе тележки рассматриваются как одна восьмиколесная

тележка.

1.2.3. Производится подъем контрольных грузов одновременно