Файл: Баклашов, И. В. Расчет, конструирование и монтаж армировки стволов шахт.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 84

Скачиваний: 1

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

Пример № 3. Расчет армпровкп скипового ствола с переменным шагом

для зарезонансного режима работы подъема

 

 

 

 

 

 

Исходные данные

 

1 200 000

т/год;

многоканатный

подъем;

два

Параметры

подъема:

А =

угольных скипа

(к— 2) емкостью 20 м3 каждый; Gc = 20 740 кгс; G0 =

20 000 кгс;

V = 18 м/с; а — 2 м/с2;

# =

1200 м.

Dcв =

7 м, крепь пз монолитного бе­

Конструктивные параметры ствола:

тона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные параметры армировки: проектная схема яруса армпровкп

с размещением габаритов подъемных сосудов показана на рис. 79.

 

 

 

Конструктивные параметры подъемных сосудов: т =

41,5 кгс ■с2/см, J х =

= 1 993 280 кгс • см • са; J у =

2 047 950 кгс • см • с2; J z =

335 780

кгс

■ см • с2;

Іу. = 526 см; 1„ — 514 см;

d =

126 см;

= 150

см; j/j =

126 см; z ± =

526

см;

Сп. с. X ~ 43 510

кгс/см;

Сп. с. у ~ 2580 кгс/см;

упругие

роликовые

направля­

ющие устройства.

 

 

 

 

 

ау]

= 0,1 см.

Монтажные параметры армпровкп: А'х = Др = 0,5 см; стЛ1 =

Эксплуатационные параметры армпровкп: р =

0,005 см/год; £ =

0,002 см/год;

t = 10 лет; ехх/2т = 6 = 0,05 с-1.

Расчетные характеристики материалов: R = 2100 кгс/см2; Е = 2,1-10° кгс/см2. Принимаем для расстрелов 1 сварной коробчатый профиль 170 X 104 X

X 10 мм из неравнобоких уголков, для расстрелов № 2 — сварной коробчатый профиль 212 X 130 X 12 мм пз неравнобоких уголков, для проводников — свар­ ной коробчатый профиль 160 X 160 X 12 мы пз равнобоких уголков. Перемен­ ный шаг принимаем на 20-пролетном участке прп среднем шаге / = 5 м ( і = = 100 м) со следующим чередованием пролетов: 4,0; 6,5; 3,5; 6,0; 6,0; 3,5; 4,0; 3,5; 4,0; 6,0; 4,0; 6,5; 6,0; 3,5; 4,0; 6,0; 6,5; 4,0; 6,5; 6,0, обеспечивающим диспер­ сию К(. (0) = 0,06. Средний шаг армпровкп I = 5 м приблизительно удовлетво­

ряет условиям (Ѵ.7) и (Ѵ.11):

1. Определение деформационных параметров системы в начале эксплуата­

ции.

Из табл. 1 и 3 и схемы (см. рис. 79) выписываются геометрические характе­

ристики поперечных сечений и пролеты элементов армпровкп:

1

см;

1р1 =

расстрелы № 1 — J P г\ =

840

см4,

FPx =

50,6

см2;

d =

= 279 см; иірх = 1 1 5 см;

vlpі =

164 см;

=

15,9

см; у0

= 5,2 см;

/р2 =

расстрелы

№ 2 — / pz2 =

1965 см-*;

Рр2 =

75,8

см2;

d =

1,2

см;

= 424 см; u l P 2

= 260 см;

v lp2

= 164 см; е 2

= 17,2

см; у 0 = 6,5

см;

 

8,0 см.

проводники — J пр * =

/прі/ = 2630 см4; d =

1,2 см;

х0 = у0 =

По формуле (II. 14)- вычисляются боковые жесткости несущих

расстрелов

 

Ср *1 = 211 000 кгс/см;

Cp*2= 220 000 кгс/см

 

 

 

по формуле (Ѵ.128) — средняя боковая жесткость несущих расстрелов

Ср* = 215 000 кгс/см.

По формуле (II.3) при бх = б2 =

0 вычисляются лобовые жесткости несу­

щих расстрелов

 

Ср у 1 = 4140 кгс/см,

Ср у а = 2880 кгс/см

(при вычислении Ср у2 жесткость спаренного проводника не учитывается по при­

чине ее относительной малости) и по формуле (Ѵ.129) — средняя лобовая жест­ кость несущих расстрелов

Ср = 3450 кгс/см.

226


При средних жесткостях несущих расстрелов по формулам (11.68) п (11.69)

определяются

безразмерные параметры

 

 

ос* = 0,00123;

0^ = 0,0768

и по формуле

(11.75) — соответствующие приведенные безразмерные парамет­

ры

а* = 0,00732;

а*у = 0,180.

 

Выясняется, что деформационные параметры системы удовлетворяют сле­

дующим условиям:

 

 

 

 

 

 

— - сх

=

164,5 >

20;

 

ахСрх

 

_ _ _

^

 

 

и п , с

у

9,7 < 2 0 .

 

 

р. у

 

 

 

Тогда пз табл. 9 пли графиков (см. рис. 57 и 58) предварительно находятся

 

Rx0 (а *)= 0,361;

 

Fx2 (а*) = 0.199;

 

Ryo («</) = 0.841;

 

Л0і К ) = 0,157.

Затем по формулам (11.91)

и (11.92) определяются

 

Л*0 =0.0607;

"Л5а =0,0335;

іГ*0 =0,396;

Щі =0,0671-

Спомощью формул (V.112)—(V.118) вычисляются деформационные пара­ метры системы, соответствующие среднему шагу армнровки,

Сх п = Сх л= Схо = 13 050 кгс/см; Сх = 26 100 кге/см;

Су п = Су л= Су0 = 1365 кгс/см;

Су = 2730 кгс/см;

Сх-о7200 кгс/см;

 

 

 

Сух = 231 кгс/см.

 

 

 

 

По формулам (V.121) и (Ѵ.122) находятся необходшше жесткости упругих

роликовых направляющих

 

 

 

 

 

 

 

 

Сн. * = 337 кгс/см; СВшу = 674 кгс/см.

Затем с учетом вычисленных выше а* и a j

и

 

с помощью таблицы 10 или

графиков (см. рис. 59 и 60) предварительно находятся

 

Л ,о5к(аі) = Лѵо5к+2 (аг) = 0,0001;

Л .ѵоЕк -+1 Ю

= -0,3538;

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л".Ѵ15

(«І) = л" ^

,(« 3 = 0 .0 0 0 7 ;

ifx*

 

(«J) = 0,0964;.

 

 

■^i/otK(a«^ =

^i/o5K+a (ад) =

0,0021,

 

 

 

 

 

{ау)~

0.9784;

 

 

 

-^діЕк

 

 

— 0-0212;

Лу ц

 

(«J) = 0,4428,

после чего по формулам (11.93) определяются

 

к + 1

 

B *otK = R loiK+2 =0,000017;

 

 

 

= -0,0595;

 

Л* t

= Л*

t =0,000118;

Л* с

= 0,0162;

 

Л 1 , К

' ѵ 1 '*К + 9

 

Л ХЬ, К+1

 

15*

227


RU K=i?k K+2 =°-0009= RU K+1 =-o.4is;

д * с

= Д* =

=0,00907; Я* Е =0,189-

”1чк

^1чк+2

у1?и+1

По формулам (Ѵ.130) и (У.131) вычисляются деформационные параметры системы

А2оЕ =0,953, ^ = 0 ,0 7 1 3 ; Л=оЕ = 1.11;

Л*іЕ =0,229.

Предварительно по формулам (Ѵ.28) и (Ѵ.36) определяются

h2 ~ 0,552 и /гх = 0,17,

а затем проверяется выполнение условий (IV.82) при і = 2 и (IV.81) при г = 1:

К %(0) = 0,06 < 0,25; К Е(0) = 0,06 < 0,0642.

2. Определение динамических параметров системы в начале эксплуатации. Собственные частоты системы определяются по формулам (IV.6):

Ші= 35,4 с-1; 2 = S2,8 с_і; со3 = 49,8 с-1; о)4 = 8,1 о-1; ш5 = 19,2 с-і.

Анализируя собственные частоты системы, приходим к выводу, что минимальной расчетной частотой в боковой плоскости является соt = 35,4 с-1 и в лобовой плоскости — й>4 = 8,1 с-1, которой соответствует минимальная резонансная частота

и резонансная скорость

v=.J£яiL = 12,9 м/с.

Отсюда рабочая скорость подъема больше резонансной: 18 м/с •> 12,9 м/с,

т. е. армировка проектируется для зарезонансного режима работы подъема по лобовым колебаниям сосуда.

Определяются динамические параметры системы, характеризующие нали­ чие переменного шага. Предварительно по формуле (V.127) при comjn = ш4

определяется

с"2.

 

ßE= 51,7

 

Затем по формуле (IV.80) находятся спектральные

плотности в боковой

плоскости

 

 

Ххі (0) = 0,0148 с; ях>(мх) = 0,0000332

с;

лхі (2ma) *=»0;

лхі (Зшх) я« о

 

испектральные плотности в лобовой плоскости

(0)= 0,0148 с; лу^ (2ш4) = 0,00413 с;

Куі (4<о4) = 0,0000904 с.

Найденные спектральные плотности подставляются в формулу (IV.84),

по которой определяются динамические параметры системы в боковой плоско­ сти

(0.5КХ2І - т хі(і) = 2,21 c-i

228


и в лобовой плоскости

(0,5KM - m ^ ) ^ 0 , U 6 7 с-1.

Определяются максимальные горизонтальные перемещения -направляющих устройств сосуда в зарезонансном режиме работы подъема. Предварительно находятся расчетные величины кинематических зазоров в боковой плоскости по формуле (V.10)

Д.ѵі = 0,5 см

и в лобовой плоскости по формуле (V.11)

Д(д = 0,768 см.

Из условия (V.133) назначается начальная скорость

ѵв = 6,0 м/с

и по формуле (Ѵ.35) определяется временная координата

t* = 5,12 с,

которой согласно (V.132) соответствует скорость подъема

V * = 16,24 м/с.

Определяются величины их и иу при скорости подъема ѵ = ѵ*. По формуле (Ѵ.37) при V = и* = 16,24 м/с вычисляется величина

их =

1,27

см

и по формуле (Ѵ.40) при t* = 5,12

c'— величина

Ну =

2,21

см.

 

Определяются величины их

и иу

при

проектной скорости подъема ѵ =

= 18 м/с. По формуле (Ѵ.37)

вычисляется величина

их = 1,46 см

и по формуле (Ѵ.41) — величина

иу = 1,08 см.

В результате анализа найденных величин их и иу, даже без -анализа возни­

кающих в элементах армировки напряжений, легко устанавливается, что рас­ четными являются величины

их = 1,27 см и иу = 2,21 см,

ожидаемые при скорости подъема ѵ = ѵ*.

< 3. Проверка предельных состояний армировки в начале эксплуатации.

Расчет армировки по первому предельному состоянию из условия прочности проводников производится по формуле (Ѵ.50). Предварительно по формулам (11.68) и (11.69) определяются для каждого проводника безразмерные параметры:

 

осхі = 0,00126,

а х2 =

0,00120, а у1 =

0,0640, а у2 = 0,0922 и

по табл. 8 соответствующие им коэффициенты:

 

 

при ахХ =

0,00126 4 0 =

0,2863;

А х =

—0,0755;

А 2 =

0,0196;

 

 

 

А 3 =

—0,0051;

 

 

при «да =

0,00120 Лв =

0,2863; А х =

—0,0755; A t =

0,0196;

 

 

 

А , =

—0,0051;

 

V

229


прп a yl =

0,0640

А 0 =

0,2411;

А г =

—0,0408;

А 2 =

0,0035;

 

 

 

 

А 3 =

—0,0004;

 

 

при а У2 =

0,0922

А 0 =

0,2260;

А г =

—0,0306;

А г =

—0,0004;

 

 

 

 

А 3

=

0,0006.

 

 

Затем по формулам (V.52) и (V.53)

находятся

 

 

X.V1

= 0,01195;

%х-2 = 0,01135;

%у1 = 0,218; %уз = 0,296

и подставляются вместе с другими параметрами в формулу (V.51), по которой определяются напряжения в проводниках R (0) в начале эксплуатации (t = 0):

в проводнике № 1 R

(0) =

1320 кгс/см2;

в проводнике № 2 R

(0) =

1280 кгс/см2.

Проверяется выполнение

условия (V.50):

1320 кгс/см2 <; 2100 кгс/см2;

1280 кгс/см2 < 2100 кгс/см2,

что свидетельствует о нормальном режиме эксплуатации армировкп.

Расчет армировкп по первому предельному состоянию из условия проч­ ности расстрелов производится по формулам (V.72) и (V.75), в которой прп за­ данной схеме армировкп следует положить рх = р2 = 0. Предварительно, после подстановки найденных выше коэффициентов А 0, А t и А 2 в формулы (V.70)

и (V.71), вычисляются боковые и лобовые расчетные нагрузки на расстрелы

Рр .ч — 27 700 кгс; Рр х2 = 27 900 кгс; Рр Уі = 2520 кгс; Р р у2 — 2120 кгс.

Расчетные нагрузки вместе с другими параметрами подставляются в фор­ мулу (Ѵ.75), откуда находятся величины напряжений в расстрелах R (0) в на­

чале эксплуатации

(г = 0):

1600 кгс/см?;

в расстреле

1 R (0) =

в расстреле

2 Л (0) =

1070 кгс/см2.

Проверяется выполнение условия (Ѵ.72):

1600 кгс/см2 < 2100 кгс/см2;

1070 кгс/см2 < | 2100 кгс/см2,

что свидетельствует о нормальном режиме эксплуатации армировки.

Расчет армировкп по второму предельному состоянию производится из условия (Ѵ.90) в боковой плоскости и из условия (Ѵ.91) в лобовой плоскости. Предварительно по формуле (Ѵ.92) определяется максимальное перемещение выступающих элементов сосуда в начале эксплуатации (г = 0) в боковой пло­ скости

бА- (0) = 1,54 см

и по формуле (Ѵ.93) при | = 0 — в лобовой плоскости

6^ (0) = 2,53 см.

При размещении габаритов скипов в сечении ствола былп учтены зазоры, допускаемые Правилами безопасности и составляющие в боковой плоскости fl* = 15 см и в лобовой плоскости = 6,5 см. При указанных зазорах проверя­

ются условия (Ѵ.90) и (Ѵ.91):

1,54 см < 15 см;

2,53 см < 6,5 см,

свидетельствующие о нормальном режиме эксплуатации армировки.

230.