HWScan00112

HWScan00112



a zatem


Hu


. .czbę naczyń zu urabiających skarpę o długości Lt -    obliczamy

(4-7> 1 ^ująco;    Ll n.«,


b=^

nw

gdzie nM. oznacza liczbę wysypów, min 1.

naczyn


/

60


U -    1/ ~

podzialką

(4.8)


Rys. 4.10. Zastępcza długość krawędzi tnącej


Rys. 4.11. (z prawej). Kolejne położenia naczyń w procesie urabiania koparki łańcuchowej


(4.12)

tn bu sin a

gdzie zgodnie z rys. 4.12

|» wysokość skarby, m, a — kąt pochylenia skarpy.

Kjumaryczny przekrój jednocześnie urabianych skib po podstawieniu

*y*osi    q,

2T ^ Fzu= 3600 vn m2 Stąd całkowity opór kopania


Pk= V Piki = 104 kf 2F =


Q/


0,36


kF kG


(4.13)


Moc kopania koparki łańcuchowej w odniesieniu do kr

z=su

v„ V Pm


102


102


Qt fcf

36,72


kW


(4.14)


W przypadku obliczania mocy przy wykorzystaniu liniowego jednostkowego oporu kopania, siła przypadająca na jedno naczynie

Pu = 102l„„„(kL kG    (4.15)

Długość krawędzi tnącej l = cph + b, a ponieważ


gdzie O; oznacza wydajność teoretyczną w myh wzór (3.8). Grubość skibv określa się, wykorzystując zależność    '

Qt~6QVjLih m3/h

stąd

h = Qi    n,

.gdzie Li oznacza długość urabiania (rys. 4.12).

Powierzchnię przekroju skiby określa się jako


(4.9)


więc

h =


(4.16)


, . F. ,    .9>'F + b*

ln = VS~ +b~ b


Przy danym przekroju skiby F minimalną długość krawędzi tnącej


można wyznaczyć z zależności


60 V/ Li nw 60 Ł, n„


(4.10)


Podstawiając z wzoru (3.11)


Q, = Inw60


gdzie k0 oznacza współczynnik nierównomierności obrotów, otrzymamy

(4.11)


7 k„ k0

F~ ŁT-fcT m'


1


wysokość


db

skąd optymalne wymiary skiby I szerokość

-w-b. -°

= vV F

(4.17)

F. _ ,/Z

b 1 ?'

(4.18)


Dane te określają kształt przekroju, przy czym



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
HWScan00079 i- LŁ _ 1-1At 0;:ór naczyniowy w prawie Hag&nfl - ^Oiscui!)eJa jeśt ĘŹ) wprost p
img028 (52) Tab_ 3    ku -1współczynnik wypełnienia naczynia Klasa urabialności (wg
HWScan00095 Rys. 3.5. Współczynniki pojemności naczyń K i K wykonanych maszyn w zależności od podzi
HWScan00124 4.6. Wyznaczanie optimum kształtu przekroju skiby Przy posługiwaniu się metodą obliczani
HWScan00155 <p=0 I l*:; _ Vf Z rys. 4.34 widać, że średnia skrawająca długość ostrza przy maksyma
HWScan00177 -i (5.14) Rozruchową siłg_Qapędową na jednym kole podwozia Pn oblicza się z sumy momentó
Hydraulika Odp. I. Układ naczyń połączonych wypełniony jest wodą i olejem. Obliczyć ciśnienia w
Zatem A(100+A)+20 = O, it s -99,8s-1, X2 = -0,2s"1. Teraz obliczamy 1 1 Stąd —A2 A2 —
DSC02003 2 Maksymalny promień urabiania P.ruax ~ K+ e długość wysięgnika urabiającego (ni]. odległoś
Podstawy energoelektroniki zatem E + Ux(10) (U) Ux E + Ux Stromość napięciowa może być obliczona ze
HWScan00097 ciach zabiorów warunki urabiania pogarszają się. Przy zastosowaniu ośm^ naczyń i wysokoś
HWScan00111 Nc = kW (4.3) Sdzie ci -v kąt trajektorii ruchu naczynia urabiającego na skarpie, b —_
HWScan00122 zaś z rys. 4.21 wynika, że wysokość urabiania Hu = -~(1 - cos cpu) (4-45) więc

więcej podobnych podstron