工程索道课程设计.docx

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1、索道运输课程设计(1周)院 (系): 专 业: 年 级: 学 号: 姓 名: 成 绩: 指导教师: 2012年 7月 5日目录课程设计任务书与指导书2设计说明书3计算书41.计算无荷主要参数4(1)设计计算跨的确定4(2)设计计算跨的无荷中挠系数S0M的确定4(3)各跨无荷中挠系数S0(I)及其无荷中央挠度F0(I) (m)4(4)各跨无荷索长L0(I)和全线路无荷索长L0(m)5(5)振动波往返一次所需的时间SE (I ) (s)62.计算设计荷重P(N )63.承载索设计计算7(1)初选承载索规格7(2)无荷重时最大拉力TW与下支点安装张力TX(N)7(3)计算各跨荷重比N(I)7(4)无

2、补正有荷最大拉力TQ(N)8(5)有补正有荷最大拉力TM(N)9(6)计算跨的无补正有荷中挠系数S11(7)计算跨的有补正有荷中挠系数S12(8)承载索的校核124.索道侧型设计12(1)各跨支点的弯折角 (I)()12(2)弯折角的正切值tan (I)13(3)侧型参数的校核135.悬索无荷线形f0x(I )和有荷线形fD(I )的计算(m)146.求地面变坡点与有荷悬索间的垂直距离HY(J)(m)187.集材方式方法的选择238.工作索和绞盘机的选择23(1)工作索选择23(2)绞盘机所需实际功率NX的校核(kW)249.附图1 索道侧型设计30附图2 索道索系图(鸟览图)设计31施工预算

3、书321 课程设计名称:索道运输2总周数:1周 学分:1学分3目的及任务、要求 目的 课程设计是索道运输课程的一个重要实践环节。通过课程设计,使学生加深理解和掌握所学理论知识,增强学生的实践技能,正确掌握工程索道的一般原理、方法和步骤,为今后学生从事工程索道的设计、架设和管理打下坚实基础。 任务 完成一条3跨增力式货运索道完整的设计,具体设计内容(任务)如下: 对索道进行完整的设计计算; 确定集材方式方法; 索道侧型图设计; 索道索系图(鸟览图)设计; 索道施工预算书; 编写设计说明书。 要求 计算书和图纸要装订成册,出题每人1题,每人交1份,每份应有封面和目录。4成绩评定设计资料的完整性 2

4、0%设计文件质量 80%封面目录设 计说明书计算书施 工预算书侧型图设 计索系图设 计封面目录设 计说明书计算书施 工预算书侧型图设 计索系图设 计225533101020201010评分依据: 设计计算方法正确,内容完整; 图形布置合理,符合索道设计要求; 说明书内容完整、清楚;5主要参考资料: 周新年架空索道理论与实践北京:中国林业出版社,1996 中华人民共和国林业部林业架空索道设计规范(LY 1056-91)北京:中国标准出版社,1992 周新年工程索道与柔性吊桥 理论 设计 案例人民交通出版社,20082009级交通运输专业索道运输课程设计 试架设一条3跨(N3)单线3索增力式货运架

5、空索道。已知参数为跨号倾角X0(I) /()跨距L0(I) /m111.27404214.18287310.35200 试选牵引索13 6 19 NFC 1 570 B ZS(GB/T 201182006),其单位长度重力QQ=5.93 N/m,钢索许可破断拉力TPq=81 500 N;承载索28 6 19 NFC 1 670 B ZZ(GB/T 201182006),其单位长度重力QS=27.5 N/m,横截面面积A=289.95 mm2,钢索许可破断拉力TP=402 000 N;钢索弹性模量E=1105 MPa。木捆重量P1=20 000 N。 初选K1跑车:跑车轮数N0=4个,跑车自重P

6、2=1 450 N,载物钩重P3=100 N,鞍座处设置有托索器;初选闽林821绞盘机:额定功率为51.5 kW,绞盘机位置低于集材点73.2 m;起重牵引速度V=1.5 m/s。 初定无荷中挠系数SOM=0.035 5+学号后2位数字/10 000,各跨线形按M=10等分计算;计算跨支点位移量DL0.2 m;温差DT10 。索道下支点坐标(0,0.5)。 地面总变坡点数S9,测量得地面变坡点坐标为跨号I变坡点数N(I)地面变坡点坐标XY(J)、YY(J) /m14(0,0);(166,-49);(280,20);(404,70);24(518.8,32);(576.2,50);(691,14

7、8);33(791,100);(891,184) 要求按抛物线(堀氏)理论对该索道进行完整的设计计算,并绘制索道纵断面图。 提 示 堀氏设计结果: SS(1) =2.91 SS(2) = 3.83 当S0M=0.03550.0465时,K=1.051.30 J=27.33%33.00% C=26.1220.00 N1=2.362.94满足全部校核条件:K1.05、J=10%35%、C=2030、N12计算书1计算无荷主要参数(1) 多跨索道设计计算跨的判断(表2-1)表21 判断设计计算跨 /m设计计算跨LM500LM500最大跨所在跨最大弦倾角所在跨L20L20L10L10 注:LM最大跨距

8、;L最大与最小跨距之差。判断出设计计算跨后,对该跨的承载索的各技术参数进行设计计算。可知最大跨所在跨为计算跨,即第一跨为计算跨(2) 设计计算跨的无荷中挠系数S0M的确定将设计计算跨视为单跨索道考虑,荐用取S0M=0.030.05,因,所以,S0=S0M。(3) 各跨无荷中挠系数S0(I)及其无荷中央挠度F0(I)(m) (1) (2)式中 lM计算跨的弦线长度(m); l(I)各跨弦线长度(m),; l0(I)各跨水平跨距(m); l0-全线路水平跨距,; 0(I)各跨的弦倾角(); N跨数,I=1,2,3,N。第一跨无荷中挠系数S0(1)及其无荷中央挠度F0(1)(m)计算如下: 第二跨无

9、荷中挠系数S0(2)及其无荷中央挠度F0(2)(m)计算如下: 第三跨无荷中挠系数S0(3)及其无荷中央挠度F0(3)(m)计算如下:(4) 各跨无荷索长L0(I)和全线路无荷索长L0(m) (3) (4)所以:第一跨无荷索长L0(1) 第二跨无荷索长L0(2) 第三跨无荷索长L0(3) 全线路无荷索长L0(m): (5) 振动波往返一次所需的时间SE(I)(s) 所以:第一跨振动波往返一次所需的时间SE(1)(s) 第二跨振动波往返一次所需的时间SE(2)(s)第三跨振动波往返一次所需的时间SE(3)(s)2计算设计荷重P(N) (5)式中 P1、P2分别为木捆和跑车重量(N); WQ牵引索

10、自重(N),鞍座上有托索器时,; L0M计算跨的无荷索长(m); QQ牵引索单位长度重力(N/m),其规格按GB/T 201182006选取; G冲击系数,。 又鞍座处设置有托索器 3承载索设计计算(1) 初选承载索规格根据设计荷重P按GB/T 201182006初选承载索规格。如库存钢索,则可酌情选用,而后进行计算。(2) 无荷重时最大拉力TW与下支点安装张力TX(N) (6) (7)式中 q承载索单位长度重力(N/m); H计算跨上支点到索道最高支点的垂直距离(m); 0M计算跨的弦倾角(); 计算跨的无荷最大拉力(N),。 H是计算跨上支点到索道最高支点的垂直距离(m) (3) 计算各跨

11、荷重比N(I) (8) 计算跨的荷重比nM为 式中 W计算跨悬索自重(N),W=qL0M。所以:第一跨荷重比N(1)如下:第二跨荷重比N(2)如下:第三跨荷重比N(3)如下: 计算跨的荷重比nM (4) 无补正有荷最大拉力TQ(N) TQ=TQ+qH (9)式中 TQ计算跨的无补正有荷最大拉力(N),计算式为 TQ=; Hmax无补正有荷水平拉力(N),; G有荷悬索荷重因数,计算式为; (I)线载荷在X轴上的投影,。所以:第一跨线载荷在X轴上的投影如下: 第二跨线载荷在X轴上的投影如下: 第三跨线载荷在X轴上的投影如下: 因为计算跨为第一跨,所以所以:有荷悬索荷重因数如下: 故取 S0=S0

12、M 故取 所以:无补正有荷最大拉力TQ(N)如下: 故取(5) 有补正有荷最大拉力TM(N) (10)式中 HM有补正有荷水平拉力(N),; H0有补正无荷的水平拉力(N),; S0有补正无荷中挠系数,。 综合补正系数,计算式为 ; ; ; GI无荷悬索荷重因数,GI=1; t钢索投产时与安装时的温差,比安装时温度高取正值,否则取负值; 1钢索的热膨胀系数,一般1=1.110-5; DL计算跨上、下支点弦线方向位移量之和(m)。 ; 因为:计算跨支点位移量; ;温差10 ;无荷悬索荷重因数, 解之得: , 为虚数(舍去)综上所述所以有补正有荷最大拉力TM(N)如下: 故取(6) 计算跨的无补正

13、有荷中挠系数S (12)式中 r计算跨的中央挠度增加系数,。 (7) 计算跨的有补正有荷中挠系数 (13)(8) 承载索的校核1) 承载索安全系数N1的校核 在刚安装架设投产初期,悬索成无补正有荷状态,此时的拉力大于投产中后期的有补正有荷状态下拉力。因此,必须用无补正有荷最大拉力TQ校核承载索安全系数N1。 2 (14)式中 T所选钢索钢丝的破断拉力。2) 校核承载索拉力与轮压的比值C (15)式中 P设计荷重; N0跑车轮数。C值必须满足20C30,C若不在此范围内,就增加跑车轮数,或酌情重选钢索,或改变设计荷重。C值必须满足20C30;故不需要增加跑车轮数任选初定钢索。4索道侧型设计索道各

14、跨的弦倾角的约定:弦倾角自左至右,仰角为正,俯角为负。(1) 各跨支点的弯折角(I)() (16)故第一跨弦线与第二跨弦线的弯折角(1)()如下: 第二跨弦线与第三跨弦线的弯折角(2)()如下:(2) 弯折角的正切值tan(I) Z(I) = tan(I) (17)要求Z(I)的绝对值满足:2% |Z(I)| 8%。故第一跨与第二跨弦线的夹角即弯折角的正切值tan(1)如下: 故满足要求 故满足要求(3) 侧型参数的校核1) 凸形线路校核弯挠角的正切值 (18)式中 CP相邻两跨的索道弦倾角平均值,。 要求:tan(I)必须在10%,35%范围内。当弯挠角的正切值大于许用值时,可视具体线路情况

15、采取以下措施:增设中间支架;降低计算跨支架高度;中间支架高度不变,将前后跨支点升高。 所以第二跨和第三跨之间为凸形线路第二跨与第三跨的索道弦倾角平均值第二跨与第三跨的索道弯挠角;即tan(I)必须在10%,35%范围,故满足要求。2) 凹形线路校核承载索在鞍座处的安全靠贴系数K(I) (19) 要求:K(I)1.05(集材索道);K(I)1.2(运材索道)。当安全靠贴系数小于许用值时,根据具体线路情况采取下列措施:增设中间支架;升高中间支架或降低前后跨支点高度;增设承载索的压索装置。 所以第一跨和第二跨之间为凹形线路第一跨与第二跨的索道弦倾角平均值故满足要求。5悬索无荷线形f0x(I)和有荷线

16、形fD(I)的计算(m) (20) (21)式中 m0(I)线形系数,; k距离系数,; x各跨悬索上任意点到本跨下支点的距离; r(I)各跨挠度增加系数,。各跨线形按M=10等分计算;x等分点到本跨下支点的水平距离;第一跨每个等分水平距离因为悬索无荷线形f0x(I)为:;其中为各跨无荷中央挠度即所以按等分点计算无荷挠度(m): 同理可求得第二跨的m0(I)和k与第一跨等值,其每个等分水平距离故按等分点计算无荷挠度(m): 同理可求得第三跨的m0(I)和k也与第一跨等值,其每个等分水平距离按等分点计算无荷挠度(m): 因为各跨挠度增加系数,;其中为各跨的荷重比,即所以按等分点第一跨挠度增加系数

17、如下:所以第一跨有荷挠度按等分点计算如下:其中同理按等分点求第二跨挠度增加系数如下: 所以第二跨有荷挠度按等分点计算如下: 同理按等分点求第三跨挠度增加系数如下: 所以第三跨有荷挠度按等分点计算如下: 6求地面变坡点与有荷悬索间的垂直距离HY(J)(m)以索道第1跨下支点(即山下起点)的地面坐标为原点建立直角坐标系,地面变坡点至索道下支点的水平距离XY(J)为正值,变坡点与索道下支点的地面点高程之差YY(J)(正负号由此而定)。J为1,2,3,S,其S为变坡点总数(包括索道起、终点在内)。则HY(J)为 (22)式中 FY(J)地面变坡点处悬索的有荷挠度(m); XY(J)、YY(J)变坡点的

18、X、Y坐标(m); X(I-1)索道各支点至索道下支点的水平距离(m); Y(I-1)索道各支点至索道下支点的地面坐标高程之差(m)。 后备高度C1(m),即木捆最低点至地面净空高为 C1HY(有荷悬索线形至木捆最低点高度)上述侧型设计中的tan(I)或K(I)及后备高度C1不满足要求时,除挖疑点外,不论采取何种措施,只要数据一有更动,就得重新进行设计计算。当, 时; ;索道下支点坐标(0,0.5)当, 时; ; 当, 时; ;当, 时; ;当, 时; ;索道下支点坐标(0,0.5)当, 时; ;当, 时; ;当, 时; ;索道下支点坐标(0,0.5)当, 时; ;因为第一点可以不考虑疑点,故

19、取其他八个点中最小值为疑点,由以上计算可知:最小,故为疑点,其有荷挠度为,坐标为(691,148)后备高度C1(m),即木捆最低点至地面净空高为C1HY(有荷悬索线形至木捆最低点高度);其中为跑车、捆木吊索、木捆、后备高度之和假设跑车高度为;捆木吊索高度为;木捆高度为,得7集材方式方法的选择表22 确定集材方式方法(m)集材方式方法C10.5C14重新计算半悬伐倒木集材 全悬原木集材全悬伐倒木或原条集材HY 33 HY 77 HY 10.510.5 HY 15.5HY 15.5 注:HY为地面可疑点至有荷线形的垂直距离。根据表22和上述计算可得:集材方式方法应采用:半悬空伐倒木索道集材8工作索

20、和绞盘机的选择 非闭合增力式索道的工作索的最大受力产生在提升、运行过程中。(1) 工作索选择1) 提升木捆时起重索的拉力T2(N) (23)式中 TQ 木捆重量产生的拉力(N),Q=木捆重+载物钩重; 起重索拉力包角,120180; Tq起重索自重附加在跑车上的分力,; h集材点到绞盘机位置高度差,绞盘机高于集材点取“+”号,反之取“_”号; qQ起重索的单位长度重力(N/m); TR综合阻力,绕过滑轮、贴地运行等产生的摩擦阻力,; W起重索自重,; f0综合摩擦系数:当滑轮数少(7个以下),集距较短(500 m以下)时,取0.06 0.12;当滑轮数多,集距较长时,取0.120.2; Ta惯

21、性力,把木材视为匀速上升,。 Q=木捆重+载物钩重 120180 因为此题牵引索起牵引和起重作用,所以起重索的单位长度重力。因为绞盘机位置低于集材点;即又为综合摩擦系数,设其滑轮数多,集距较长时,取0.120.2故取 故取起重索安全系数N2的校核 3.5 (24)式中 TPQ起重索钢丝的破断拉力(N)。故满足校核条件2) 跑车运行时牵引索的拉力T3(N) (25)式中 Ta运行惯性力,Q=木捆重+跑车重; 牵引索附加于跑车上的自重,; g重力加速度(m/s2),g=9.81; a加速度(m/s2):一般制动时,34 s,a=0.10.3;紧急制动时,12 s,a=0.51; Tq牵引索自重附加

22、在跑车上的分力; TQ线路坡度及重车产生的拉力,; f跑车运行阻力系数,f=0.0080.012; 跑车升角,即为跑车车轮与悬索切线和水平线夹角,它与载荷P大小成正比, 与跨距l0成反比,。它是确定牵引力T3(或下滑 力)及索道选型的重要参数,在多跨索道中,当计算牵引索在跑车运行中的最大 拉力,应选择索道弦倾角最大跨的跑车靠近上方支架时的升角进行分析, ;当检查跑车能否靠自重下滑越过中间支架时, 则应选择索道弦倾角最小跨的跑车靠近下方支架的升角来研究, 。 TR重车的综合阻力,W=QQL0。 讨论: T30,只考虑制动力;Ta0,跑车靠重力能越过中间鞍座,能自滑,不需要牵引,可设计成重力自滑索

23、道; T30,跑车不能自滑,需要牵引; 当10时,起动时求T3,制动时求T回(只要P=0,代入(563)式求出T回),二者取较大值校核; 当10(缓坡)时,求T3。a为加速度(m/s2):设为紧急制动时,12 s,a=0.51;取 在多跨索道中,假设计算牵引索在跑车运行中的最大拉力,则应选择索道弦倾角最大跨的跑车靠近上方支架时的升角进行分析,即 ;由上述条件可得:;故取由上述可得:故取 牵引索安全系数N3的校核 3.5 (26)式中 TPq牵引索钢丝的破断拉力(N)。3.5故满足校核条件(2) 绞盘机所需实际功率NX的校核(kW) (27)式中 F缠绕在绞盘机主卷筒中层上的工作索的最大牵引力(

24、N),T2与T3中选较大值作为F; V缠绕在绞盘机主卷筒中层上的工作索的牵引速度(m/s); 1绞盘机从发动机输出轴至卷筒轴之间的总传动效率,取1=0.60.7; 2内燃机高山功率降,海拔每升高1 000 m,柴油机功率降10 %;汽油机功率降15%20%。;取;设为柴油机功率降10 %,故9. 附图1 索道侧型图设计 附图2 索道索系图(鸟览图)设计应用计算机按抛物线理论作多跨索道设计县(市) 采育场 工区 林班 小班测 量 设 计 审核 20 年 月 日给定条件数据跨距(m):l0(1)=404l0(2)=287l0(3)=200弦倾角():(1)=11.27(2)=14.18(3)=10

25、.35投产时与安装时最大温差():DT=10索道下支点坐标:(X0,Y0)=(0,0.5)投产时与安装时支点最大位移(m):DL=0.2跨距等分数:M10无荷中挠系数:S0M= 0.0388木捆重量(N):P1=20 000跑车重量(N):P2=1 450跑车轮数(个):N04载物钩重(N):P3=100绞盘机低于集材点(m):h73.2牵引索规格参数单位长度重力(N/m):QQ=5.93钢索的钢丝破断拉力(N):TPq=81 500承载索规格参数钢丝绳28 6 19 NFC 1 670 B ZZ(GB/T 89181996)单位长度重力(N/m):QS=27.5钢索横截面面积(mm2):A=

26、289.95 钢索的钢丝破断拉力(N):TP=402 000 钢索的弹性模量(MPa):E=1105 设计计算结果无荷中挠系数:S0(1)=0.0388S0(2)=0.0279S0(3)=0.0191无荷中央挠度(m):F0(1)=15.675F0(2)=8.007F0(3)=3.820有荷中挠系数:S(1)=0.0446S(2)=0.0321S(3)=0.0219有荷中央挠度(m):FD(1)=25.822FD(2)=13.225FD(3)=6.315无荷索长(m):L0(1)=413.47L0(2)=296.56L0(3)=203.50振动波往返一次所需时间(s):SE(1)=7.2SE(

27、2)=5.1SE(3)=3.5无荷总索长(m):L0=913.53无荷最大拉力(N):TW=41864下支点安装张力(N): TX=36667无补正有荷水平拉力(N):Hmax=146528无补正有荷最大拉力(N):TQ=156132综合补正系数:=1.4337有补正有荷最大拉力(N):TM=141101承载索实际安全系数:NT=2.57承载索拉力与轮压的比值:C=22.57弯折角():SS(1)=2.91安全靠贴系数:KK(1)=1.23弯折角():SS(2)=3.83弯挠角正切值(%):J(2)=30.56第(1)跨 按等分点计算无荷挠度(m):FF(1)FF(0.1)=5.643FF(0

28、.2)=10.136FF(0.3)=13.167FF(0.4)=15.048FF(0.5)=15.675按等分点计算有荷挠度(m):FD(1)FD(0.1)=14.991FD(0.2)=20.438FD(0.3)=23.578FD(0.4)=25.285FD(0.5)=25.822 第(2)跨 按等分点计算无荷挠度(m):FF(2)FF(0.1)=2.883FF(0.2)=5.124FF(0.3)=6.726FF(0.4)=7.687FF(0.5)=8.007 按等分点计算有荷挠度(m):FD(2)FD(0.1)=7.783FD(0.2)=10.513FD(0.3)=12.092FD(0.4)

29、=12.950FD(0.5)=13.225 第(3)跨 按等分点计算无荷挠度(m):FF(3)FF(0.1)=1.375FF(0.2)=2.445FF(0.3)=3.209FF(0.4)=3.667FF(0.5)=3.820 按等分点计算有荷挠度(m):FD(3)FD(0.1)=3.751FD(0.2)=5.037FD(0.3)=5.783FD(0.4)=6.188FD(0.5)=6.315地面疑点坐标水平距离(m):XY=691垂直距离(m):YY=148疑点参数计算有荷挠度(m):FY=0疑点至有荷线形垂直距离(m):HY=5.523集材方式方法采用半悬空伐倒木索道集材工作索计算与绞盘机选

30、择起重索最大拉力(N):T2=12 502起重索实际安全系数:N2=6.50牵引索最大拉力(N):T3=10 333牵引索实际安全系数:N3=7.89设计荷重(N):P=27 670绞盘机所需实际功率(kW):NX=32.06 附图1:附图2:施工预算书工程名称:三跨增力式货运(集材)索道施工工程编号工程地点:福建农林大学施工方法参照国家标准工作衡量单位:元工作数量 1项預算款項名称数量单价总价1、K1跑车1辆20 000元20 000元2、闽林821绞盘机1台66 000元66 000元3、28 6 19 NFC钢丝绳2 600kg7.8元20 280元4、13 6 19 NFC钢丝绳600kg8.0元4 800元5、卡子12个20元240元6、鞍座2个150元300元7、劳务费10个3 000元30 000元8、工程管理費1项5 000元5 000元9、发票税1项146 620元10 263.4元10、盈利1项10 000元10 000元合 计166 883.4元设计施工监督3 000元3 000元2 000元附图 2 张 说明书 2 页 计算书 24 页预算详细表 1 页 其他 2 页核准日期: 2012 年 月 日

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