В расчетах значения КПД блоков обычно принимают независимо от жесткости каната и угла обхвата.
С о п р о т и в л е н и я в п о д в и ж н ы х б л о к а х и К П Д .
Рассмотрим систему с подвижным блоком для выигрыша в силе, имеющую блок 3, ось которого перемещается в пространстве (рис. 5.2, в). Один конец каната неподвижно закреплен на конструкции (точка А), другой конец – на барабане 4. Сила тяжести поднимаемого груза приложена к оси блока. При подъеме груза в
набегающей ветви 1 создается натяжение S1, а в сбегающей
S2 = Smax. В идеальном случае (без учета сопротивлений) S1 = S2 = F/2. При учете сопротивлений при подъеме груза ветвь каната, набегающая на барабан, должна иметь натяжение S2 > F/2. При подъеме груза на высоту Н на барабан наматывается канат длиной 2H. Обозначив скорость подъема груза через V, скорость ветви каната, набегающей на барабан через V0 , находим V0 =2V. Скорость каната в ветви 1 равна нулю, а в ветви 2 – 2V.
Максимальное натяжение каната с учетом сопротивлений определяют, исходя из следующих соотношений:
при подъеме груза:
F S1 S2 S2 1
Smax S2 F 1
Коэффициент полезного действия подвижного блока
FH 1
(5.24)
S22H 2
В расчѐтах КПД подвижных и неподвижных блоков принимают одинаковыми.
Во многих кранах по конструктивным соображениям механизм подъема
груза расположен не над крюковой подвеской. В этом случае появляется необходимость в установке между полиспастом и барабаном неподвижных направляющих блоков 1, 2, 3 (рис. 5.3, б, в).
Рисунок 5.3– Схемы одинарных полиспастов.
КПД полиспаста. Для определения максимального натяжения Smax = F 0 каната при подъеме груза рассмотрим схему на рис. 5.2, в. Сила тяжести поднимаемого груза F приложена к крюку. В состоянии покоя натяжение во всех ветвях каната одинаково
При подъеме груза натяжение каждой ветви каната вследствие имеющихся в системе сопротивлений различно (с учѐтом 5.23)
Тогда:
S1 (5.26)
В этой формуле выражение в скобках представляет геометрическую прогрессию, определив ее, получим
Откуда:
S1
Коэффициент полезного действия полиспаста:
FH
,
где FH – полезная работа; 4S1H – затраченная работа. Подставляя в эту формулу (5.26) получим:
4
В полиспасте по рис. 5.2, в кратность UП= 4, поэтому выражение (5.27) можно записать в общем виде:
5.2. Гибкие грузовые органы.
Стальные проволочные канаты являются основным типом гибких органов, применяемых в грузоподъемных машинах. Они имеют следующие достоинства:
бесшумность работы, большие долговечность и надежность; вследствие большой упругости снижают динамические нагрузки в
механизмах и металлоконструкциях.
Существует много различных конструкций стальных канатов, применяемых в зависимости от условий эксплуатации (рис. 5.5).
Канаты изготовляют из высокопрочной стальной проволоки диаметром 0,2–
3 мм ( 1300...2600 МПа); в грузоподъемных машинах применяют канаты с
В
Канаты выпускают трех сортов: В (высший), I и II.
Классификация:
п о в и д у с в и в к и : крестовая, где проволоки в прядях свиты в одну сторону, а пряди в канат – в противоположную; односторонняя (параллельная)– направление свивки проволок в пряди и прядей в канате совпадают;
комбинированная, в которой проволоки в пряди свиты во взаимнопротивоположных направлениях, а пряди в канат свиты вправо или влево;
восемнадцатипрядные.
Новые (семипрядные) канаты с центральной металлической прядью на 15% прочнее шестипрядных. Восьмипрядные канаты применяют в кранах с малым диаметром барабана, а также в подъемниках с канатоведущими шкивами.
Рисунок 5.4– Стальные проволочные канаты.
В последнее время разработаны новые конструкции канатов с фасонными прядями: трехгранные, овальнопрядные и плоскопрядные. В этих канатах уменьшаются контактные напряжения в желобах шкивов и повышается их долговечность.
Канаты односторонней свивки имеют меньшую жесткость, больший срок службы (до 50%) по сравнению с канатами крестовой свивки, но им присущ существенный недостаток – самораскручивание. Поэтому такие канаты применяют только в подъемниках.
Исследованиями установлено, что в значительной мере работоспособность каната определяют конструкция и качество сердечников. Сердечники в канате служат опорой прядей, придают канату гибкость и удерживают смазку. В канатах применяют в основном органические сердечники (из растительных волокон – пеньки). Они придают канату гибкость и хорошо удерживают смазку; часто заменяют пеньковые сердечники пластмассовыми.
В канатах, предназначенных для работы в зоне высоких температур, ставят сердечники асбестовые или из мягкой проволоки, при больших динамических нагрузках применяют пружинные сердечники.
При свивке каната проволочки испытывают глубокую упруго-пластическую деформацию. В канате они находятся в напряженно-деформированном состоянии.
Поиски конструкций канатов с меньшими контактными напряжениями привели к созданию канатов с радиально обжатыми прядями , из которых свивают канат высокой прочности (на 15% выше обычной конструкции).
В последнее время все чаще применяют двухслойные канаты с повышенной эластичностью вследствие малого диаметра проволоки (рис. 5.4, к).
Основными причинами преждевременного выхода каната из строя являются: неправильный выбор конструкции каната, материала ручья блоков, абразивный износ, нерегулярная или некачественная смазка, а также допущение перегрузок и, особенно, динамических воздействий. Перегибы каната на блоках вызывают знакопеременные напряжения и способствуют усталости металла проволок. Особенно сильно снижают долговечность обратные перегибы канатов.