cykl pacy maszyn trb

8. Wydajność eksploatacyjna wybranych maszyn.

8.1. Wydajność eksploatacyjna spycharki.

Wydajność eksploatacyjną spycharki obliczono za pomocą wzoru [8.1]


$$W_{E} = \frac{60}{t}QS_{n}S_{s}S_{w}\ \left\lbrack \frac{m^{3}}{h} \right\rbrack\ \ \ \ \ \ \ \ \lbrack 8.1\rbrack\ $$

gdzie:

t − czas trwania cyklu roboczego [min],

Q − pojemnosc lemiesza [m3],

Sn − wspolczynniknapelniania lemiesza,

Ss − wspolczynnik spoistosci gruntu,


Sw − wspolczynnik wykorzystania roboczego.

Obliczenia wydajności eksploatacyjnej spycharki dla wszystkich robót zamieszczono w tablicy 8.1.

Tablica 8.1. Wydajność eksploatacyjna spycharki

9. Cykle czasu pracy zaprojektowanych maszyn.

9.1 Cykl czasu pracy spycharki.

Czas pracy spycharki wyliczono za pomocą wzoru [9.1]:


$$t = \frac{60}{1000} \bullet \left( \frac{l_{s}}{v_{s}} + \frac{l_{p}}{v_{p}} + \frac{l_{s} + l_{p}}{v_{\text{po}}} \right) + 2t_{z} + 2t_{p} + t_{o}\ \lbrack min\rbrack\ \ \ \ \lbrack 9.1\rbrack$$

gdzie:

ls −  odleglosc skrawania [m],


$$v_{s} - predkosc\ skrawania\ \left\lbrack \frac{\text{km}}{h} \right\rbrack,$$


lp − odleglosc przemieszczania urobku [m],


vp  predkosc przemieszczania urobku na II biegu,


vpo predkosc powrotna,  predkosc na III biegu,


tz  czas potrzebny do dokonania skretu, min30s,


tp  czas potrzebny na zmiany biegow,  przyjmuje sie 5s,


t0  czas potrzebny na opuszczenie lemiesza,  przyjmuje sie 5s,


L =  ls  +  lp odleglosc pracy spycharki [m].

Obliczenia cykli czasu pracy dla wszystkich przemieszczeń wykazano w tabeli 9.1.

Tabela 9.1. Przemieszczenia mas ziemnych spycharką- źródło: opracowanie własne.

Lp.

Skąd

(wykopy)

Dokąd

(nasypy)

odległość [m] objętość [m3] maszyna objętość jednego cyklu [m3] ilość cykli czas wszystkich cykli [h] czas cyklu
1 42 50 70 132,71 spycharka 8,5 16 0,79 2,96
2 42 51 82,49 226,62 spycharka 8,5 27 1,42 3,15
3 43 51 70 63,21 spycharka 8,5 8 0,39 2,96
4 43 52 94,06 347,08 spycharka 8,5 41 2,28 3,34
5 44 52 70 61,25 spycharka 8,5 8 0,39 2,96
6 44 53 82,49 275,62 spycharka 8,5 33 1,73 3,15
7 45 53 70 171,5 spycharka 8,5 21 1,04 2,96
8 39 53 94,06 106,17 spycharka 8,5 13 0,72 3,34
9 39 39 82,49 308,29 spycharka 8,5 37 1,95 3,15
10 40 39 70 46,96 spycharka 8,5 6 0,30 2,96
11 40 38 59,48 138,83 spycharka 8,5 17 0,79 2,79
12 40 37 35 34,71 spycharka 8,5 5 0,20 2,41
13 40 54 96,2 18,37 spycharka 8,5 3 0,17 3,37
14 41 26 52,17 49 spycharka 8,5 6 0,27 2,68
15 41 40 70 122,5 spycharka 8,5 15 0,74 2,96
16 35 40 62,82 277,67 spycharka 8,5 33 1,56 2,84
17 36 40 49,5 157,21 spycharka 8,5 19 0,83 2,63
18 36 27 35 4,08 spycharka 8,5 1 0,04 2,41
19 28 27 33 196 spycharka 8,5 24 0,95 2,37
20 28 28 49,5 2,04 spycharka 8,5 1 0,04 2,63
21 29 28 48,1 20,24 spycharka 8,5 3 0,13 2,61
22 27 28 65,99 383,8 spycharka 8,5 46 2,22 2,89
23 34 28 82,49 85,75 spycharka 8,5 11 0,58 3,15
24 34 17 84,93 137,42 spycharka 8,5 17 0,90 3,19
25 34 29 105 236,83 spycharka 8,5 28 1,64 3,51
26 20 18 33 6,12 spycharka 8,5 1 0,04 2,37
27 18 18 62,82 318,5 spycharka 8,5 38 1,80 2,84
28 18 19 78,26 49 spycharka 8,5 6 0,31 3,09
29 19 9 35 147 spycharka 8,5 18 0,72 2,41
30 19 10 48,1 20,42 spycharka 8,5 3 0,13 2,61
31 10 10 49,5 147 spycharka 8,5 18 0,79 2,63
32 9 10 65,99 122,5 spycharka 8,5 15 0,72 2,89
33 9 1 35 10,21 spycharka 8,5 2 0,08 2,41
34 9 2 48,1 142,92 spycharka 8,5 17 0,74 2,61
35 9 3 70 40,83 spycharka 8,5 5 0,25 2,96
RAZEM 27,66

9.2. Cykl czasu pracy zestawu maszyn (koparka + wywrotka tylnozsypowa).

Czas pracy spycharki wyliczono za pomocą wzoru [9.2]:


t = tz + tj + tw [h]    [9.2.1]

gdzie:


$$t_{z} = \frac{Q_{t}}{nQ_{k}S_{n}\delta}\text{\ \ }\left\lbrack h \right\rbrack\ \ \ \ \ \lbrack 9.2.2\rbrack$$


$$t_{j} = \frac{2l}{v_{sr}}\ \left\lbrack h \right\rbrack\text{\ \ \ \ }\left\lbrack 9.2.3 \right\rbrack$$


$$v_{sr} = \frac{2v_{1}v_{2}}{v_{1} + v_{2}}\text{\ \ }\left\lbrack \frac{\text{km}}{h} \right\rbrack\ \ \ \ \lbrack 9.2.4\rbrack$$


Qt  ladownosc srodka transportu 15, 5[t]; 


Qk  objetosc lyzki ladowarki 0, 75 [m3],


Sn 0, 70 wspolczynnik napelnienia lyzki,  


  −  gestosc objetosciowa gruntu 1, 8 [ t/m3],


n  liczba cykli potrzebna do zaladowania samochodu,


Czas trwania jednego cyklu  calkowity :  9.5 sekundy  =  0, 002639 godziny9.5 sekundy

Tabela 2. Przemieszczenia mas ziemnych zestawem maszyn (koparka + wywrotka tylnozsypowa)- źródło: opracowanie własne.

Lp.

Skąd

(wykopy)

Dokąd

(nasypy)

odległość [m] objętość [m3] maszyna objętość jednego cyklu [m3] ilość cykli czas wszystkich cykli [h] czas cyklu
36 7 8 187,03 720,01 zestaw 17 43 5,25 0,12
37 7 15 178,46 38,79 zestaw 18 3 0,36 0,12
38 8 7 163,75 528,79 zestaw 19 28 3,37 0,12
39 6 6 175 183,75 zestaw 20 10 1,21 0,12
40 6 7 198,68 75,24 zestaw 21 4 0,49 0,12
41 6 11 130,43 279,71 zestaw 22 13 1,53 0,12
42 6 12 144,3 430,79 zestaw 23 19 2,26 0,12
43 17 12 117,25 34,71 zestaw 24 2 0,23 0,12
44 17 13 140 524,71 zestaw 25 21 2,49 0,12
45 15 13 175 32,67 zestaw 26 2 0,24 0,12
46 15 14 187,03 853,42 zestaw 27 32 3,91 0,12
47 15 20 144,3 44,92 zestaw 28 2 0,24 0,12
48 16 20 130,43 616,58 zestaw 29 22 2,59 0,12
49 16 21 144,3 134,75 zestaw 30 5 0,59 0,12
50 26 19 105 461,42 zestaw 31 15 1,74 0,12
51 26 21 140 98 zestaw 32 4 0,47 0,12
52 25 21 152,11 653,34 zestaw 33 20 2,39 0,12
53 25 22 175 81,66 zestaw 34 3 0,36 0,12
54 24 22 198,68 826,88 zestaw 35 24 2,95 0,12
55 33 29 128,66 408,34 zestaw 36 12 1,41 0,12
56 33 30 140 151,08 zestaw 37 5 0,59 0,12
57 32 30 152,11 720,71 zestaw 38 19 2,27 0,12
58 38 41 140 461,42 zestaw 39 12 1,42 0,12
59 37 41 152,11 341,08 zestaw 40 9 1,07 0,12
60 37 42 175 249,08 zestaw 41 7 0,85 0,12
61 31 42 164,99 710,5 zestaw 42 17 2,05 0,12
62 30 42 178,46 32,67 zestaw 43 1 0,12 0,12
63 22 22 233,62 77,59 zestaw 44 2 0,25 0,13
64 30 30 187,03 22,46 zestaw 45 1 0,12 0,12
65 30 31 210 732,95 zestaw 46 16 1,98 0,12
66 22 31 199,7 251,13 zestaw 47 6 0,74 0,12
67 22 32 212,89 577,78 zestaw 48 13 1,61 0,12
68 21 32 226,52 667,64 zestaw 49 14 1,75 0,13
69 21 33 247,48 251,11 zestaw 50 6 0,76 0,13
70 23 23 221,97 935,08 zestaw 51 19 2,37 0,12
71 14 24 234,49 1022,88 zestaw 52 20 2,52 0,13
72 13 34 236,23 1014,75 zestaw 53 20 2,52 0,13
73 12 34 254,8 298,08 zestaw 54 6 0,76 0,13

Tabela 2. cd.

74 12 25 282,17 741,12 zestaw 55 14 1,81 0,13
75 11 35 288,61 992,25 zestaw 56 18 2,34 0,13
76 2 3 198,68 206,21 zestaw 57 4 0,49 0,12
77 2 4 210 240,92 zestaw 58 5 0,62 0,12
78 2 5 233,62 310,33 zestaw 59 6 0,75 0,13
79 2 6 244,99 257,25 zestaw 60 5 0,63 0,13
80 5 15 212,89 814,62 zestaw 61 14 1,74 0,12
81 5 16 226,52 308,29 zestaw 62 5 0,63 0,13
82 4 16 247,48 675,79 zestaw 63 11 1,40 0,13
83 4 23 221,36 251,13 zestaw 64 4 0,50 0,12
84 4 24 240,51 161,29 zestaw 65 3 0,38 0,13
85 4 25 254,8 87,79 zestaw 66 2 0,25 0,13
86 3 25 269,34 459,38 zestaw 67 7 0,90 0,13
87 3 35 266,55 363,42 zestaw 68 6 0,77 0,13
88 3 36 281,94 300,12 zestaw 69 5 0,65 0,13
89 1 36 314,13 902,42 zestaw 70 13 1,72 0,13
RAZEM 73,44

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cykl zycia maszyny
Cwiczenie projektowe nr 1 z TRB maszyny budowlane
8 Cykl koniunkturalny
p 43 ZASADY PROJEKTOWANIA I KSZTAŁTOWANIA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY
Technologia Maszyn CAD CAM
Cykl życiowy komórki
Maszynoznawstwo prezentacja multimedialna
czas pracy maszynistówa bezpieczenstwo kolejowe KTS
Maszynoznawstwo+wyklad+2
ubezpieczenie maszyn od awarii
ćw1 Maszyna turinga
maszyny do zbioru warzyw i owocĂłw

więcej podobnych podstron