Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов отечественного производства ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
Показатели | УР 1250 | УР-1800 | С-949Б | С-954К | С-974К | - | |||
СП-75 | СП-76 | CП-77 | СП-78 | СП-79 | СП-84 | ||||
Масса ударной части, кг | 1250 | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | |||
Полный ход поршня, м | 3, 0 | 3, 0 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 8 | |||
Наибольшая потенциальная энергия удара Е h, кДж | 36, 8 | 53, 0 | 73, 5 | 103, 0 | 147, 0 | 243, 0 | |||
Расчетная энергия удара E d, кДж | 30, 4 | 44, 1 | 61, 8 | 86, 3 | 123, 5 | 184, 3 | |||
Частота ударов в 1 мин | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 42 | 42 | |||
Высота молота, м | 4, 4 | 4, 4 | 5, 2 | 5, 5 | 5, 5 | 6, 2 | |||
Масса молота, т | 2, 7 | 3, 9 | 5, 8 | 7, 8 | 9, 6 | 16, 0 | |||
Рекомендуемая масса забиваемых свай, т | 1, 5-4, 0 | 2, 0-5, 0 | 3, 0-7, 0 | 4, 0-10, 0 | 5, 0-15, 0 | 8, 0-22, 0 |
Примечания: 1) первая марка - молот с воздушным, вторая - с водяным охлаждением;
2) выпускают также молоты типа УРБ - быстроходные, с частотой ударов 65 в мин.
Основными достоинствами дизель-молотов являются: независимость от внешних источников энергии, быстрота подготовки к работе, невысокая стоимость изготовления, простота и удобство эксплуатации в условиях любых температур, высокая производительность.
Однако применение дизель-молотов в зарубежных странах неуклонно сокращается. Предпочтение отдается гидромолотам. Немалую роль в этом играют экологические соображения.
Гидромолоты. Тенденцию к созданию молотов повышенной мощности с регулируемой силой удара можно проследить на примере работ голландской фирмы HBG, которая с 1964 года работает над созданием молотов с гидравлическим приводом. С 1969 года она начала серийный выпуск гидромолотов, которые быстро завоевали популярность во всем мире.
В гидромолотах подъем ударной части производится регулируемым давлением жидкости. Она подается гидронасосом в пространство под поршнем основного гидроцилиндра, соединенного штоком с ударной частью (рис. 8 и 9). При рабочем ходе ударной части жидкость перетекает через перепускной клапан из полости гидроцилиндра под поршнем в полость над ним, сообщая работе машины эффект двойного действия. Гидравлическая жидкость (минеральное масло или вода) подается гидронасосом производительностью до 400 - 700 л/мин под давлением до 300 - 400 атм.
Рис. 8. Гидромолот двойного действия:
1 - шабот; 2 - направляющая труба; 3 - ударная часть; 4 - упругий шарнир (тарельчатые пружины); 5 - шток гидроцилиндра; 6 - рабочий (главный) цилиндр
Рис. 9. Принципиальная схема управления гидромолотом:
1 - ударная часть; 2, 3 - направляющие; 4 - главный клапан; 5 - гидроаккумулятор низкого давления; 6 - клапан избыточного давления; 7 - перепускной клапан; 8 - гидронасос; 9 - гидроаккумулятор высокого давления; 10 - главный цилиндр; 11 - шток гидроцилиндра
Характерными особенностями гидромолотов являются: возможность регулирования силы и частоты ударов; более длительное действие ударного импульса; возможность синхронной работы нескольких молотов; возможность использования молотов для забивки свай в воде; экологичность. Наряду с этим отметим, что гидромолоты обладают меньшей энергией удара в сравнении с дизель-молотами той же массы (табл. 5).
Таблица 5
Техническая характеристика гидромолотов фирмы Junttan (Финляндия)
Показатели | ННК-4 | ННК-5 | ННК-6 | ННК-7 | ННК-10 | ННК-14 |
Масса ударной части, кг | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 14000 |
Полный ход поршня, м | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Наибольшая потенциальная энергия удара Eh, кдж | 48, 0 | 60, 0 | 72, 0 | 81, 0 | 120, 0 | 168, 0 |
Частот ударов в 1 мин: | ||||||
- при мин. ходе поршня | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- при ходе поршня 0, 5 м | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- при макс. ходе поршня | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Высота молота, м | 4, 94 | 5, 31 | 5, 68 | 6, 05 | 5, 95 | 6, 95 |
Масса молота, т | 6, 3 | 7, 4 | 8, 6 | 9, 7 | 14, 8 | 19, 0 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 140 | 150 | 160 | 185 | 150 | 185 |
Установленная мощность, кВт | 70 | 75 | 80 | 93 | 150 | 185 |
В настоящее время в России кроме установок финской фирмы Junt tan имеются сваебойные агрегаты фирмы Liebherr (Германия) с гидромолотами фирмы Menck, гидромолоты IНС (Голландия). BSP (Великобритания) и др. Молоты МНР фирмы Menck при массе ударной части 4-20 т имеют потенциальную энергию удара соответственно от 35 (45 с усилением) до 200 (225) кДж при полной массе молота от 6, 7 до 28 т и частоте ударов от 40 - 50 до 60 - 85 в минуту.
Для погружения свай больших размеров за рубежом используют групповые гидромолоты, суммарная масса ударной части которых доходит до 40 т, а энергия удара - до 500 кДж при массе группы до 60 т.
Фирмой РОПАТ созданы отечественные гидромолоты МГ5, МГ6, МГ7 и др. Молот МГ5 имеет массу ударной части 5, 2 т, максимальную энергию удара 50 кДж, число ударов в минуту - 50 - 60 и предназначен для погружения железобетонных свай массой до 5 т. Молот МГП100 (молот гидравлический подводный) с массой ударной части 6 т, максимальной энергией удара 100 кДж и частотой ударов в минуту - 42, предназначен для забивки стальных трубчатых свай под водой. Налаживается производство более тяжелых молотов типа МГ с массой ударной части 10-20 т.
Подбор молота для погружения заданных свай в заданные грунты осуществляется по четырем условиям [20].
1. Энергия удара молота Eh, кДж, необходимая для достижения расчетной вертикальной нагрузки на сваю N, кН, должна быть не менее
Eh ≥ 0, 045N. (8)
При погружении наклонных свай Eh определяют с учетом повышающего коэффициента, значения которого принимают равными 1, 1; 1, 15 и 1, 25 для свай с наклонами к вертикали соответственно 5: 1; 4: 1 и 3: 1.
2. Выбираемый тип молота должен удовлетворять условию
K ≥ ∑ q/ Ed, (9)
где K - коэффициент применимости молота (табл. 6); ∑ q - суммарная масса молота q1 сваи с наголовником q2 и подбабка q3, т; Ed - расчетная (паспортная) энергия удара молота, кДж.
Таблица 6
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 347; Нарушение авторского права страницы