Файл: Рис. Перфоратор переносной пневматический с центральной промывкой типа пп63В.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 02.05.2024

Просмотров: 13

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.








Исходя из продолжительности цикла, можно определить:

а) количество ударов поршня в минуту:













б) полезную ударную мощность перфоратора:



-энергия удара при рабочем ходе, Дж;

n -число ударов поршня в минуту.











Определение расхода воздуха.

Расход воздуха будет определяться с учетом потерь на различные утечки и перехода его из одной плоскости в другую.

  1. Расход сжатого воздуха при рабочем ходе поршня можно вычислить из следующего выражения:



или

,

- расход сжатого воздуха при рабочем ходе, м3



  1. Расход сжатого воздуха при холостом ходе можно определить из следующего выражения:



Или




- расход сжатого воздуха за один ход.



  1. Расход воздуха за цикл составит:



.



  1. Расход воздуха в 1 минуту составит:

.



В технике принято считать расход свободного воздуха, то есть расход воздуха приведённого к нормальным условиям (нормальному давлению):

,

–коэффициент наполнения цилиндра (0,7 - 0,5);

– коэффициент потерь воздуха (1,3 – 1,5) – для изношенных машин и (1,1 – 1,5) – для новых машин.











Определение крутящего момента.

  1. Окружное усилие на геликоидальном стержне при обратном ходе можно определить из выражения:

.

Подставляем значение , получаем:

,

Α -угол подъема геликоидального стержня;

Ρ -угол трения гайки о стержень, равный 8030 соответствующий коэффициенту трения скольжения.

Угол α можно определить из следующего выражения:

,






– шаг спирали геликоидального стержня

Тогда формула для вычисления угла будет иметь следующий вид:





  1. Определяем крутящий момент:

.



.



.



.



.



.

Таблица 1. Расчетные параметры перфоратора


Параметры

Ед.

Изм.

Давление сжатого воздуха. Па

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5






Нм

47,19

53,93

60,67

67,41

74,15





Дж

14,95

17,08

19,22

21,35

23,49


n




10030

10722

11373

11988

12573


N




2498,74

3052,88

3642,82

4266,52

4922,25


Q




395452,6

461189,1

529928,6

601562,6

675990,2


На основании данных таблицы строятся зависимости:



На основании полученных расчетных данных, и техническим характеристикам базовых моделей переносных перфораторов, приведенных в таблице Приложения № 2, определяем, что тип перфоратора соответствует ПР20.







5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Грабчак Л.Г., Несмотряев В.И., Косьянов В.А. и др. «Горнопроходческие машины и комплексы». Учебник для вузов. М., Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2012

2. Грабчак Л.Г., Багдасаров Ш.Б., Несмотряев В.И. и др. «Горноразведочные работы». Учебник для вузов. М., ВШ, 2003.

3. Косьянов В.А., Несмотряев В.И., Шендеров В.И. и Яшин В.П. «Расчет энергетических параметров перфоратора». Методическое пособие. М., РГГРУ., 2016.

Приложение 2





2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Основными параметрами перфоратора является: энергия удара поршня ( ), число ударов в минуту (n), угол поворота бура после каждого удара (α), крутящий момент ( ), давление сжатого воздуха (Р) и его расхода (Q).