Бульдозер на базе трактора Т-330
- Добавлен: 29.07.2014
- Размер: 3 MB
- Закачек: 2
Описание
Дипломный проект, 10 чертежей, полная пояснительная записка
Состав проекта
|
|
Активный рабочий орган.cdw
|
Бульдозер-рыхлитель.cdw
|
Винтовой рабочий орган.cdw
|
гидросхема.cdw
|
|
Ведомая звездочка.cdw
|
Крышка подшипника.cdw
|
Крышка.cdw
|
Палец.cdw
|
Полуось шнека.cdw
|
упорная крышка.cdw
|
|
ВВЕДЕНИЕ.doc
|
Вертикальное усилие выглубления.cdw
|
Вертикальное усилие заглубления.cdw
|
Импульсный водомёт.cdw
|
Компановка цепной передачи.cdw
|
Маршрут. карта(Заготовка).frw
|
Маршрут. карта.frw
|
Маршрут. карта.jpg
|
операц.карта Сверление.frw
|
операц.карта Сверление.jpg
|
операц.карта Токарная 2.frw
|
операц.карта Токарная 2.jpg
|
операц.карта Фрезерная.frw
|
операц.карта Фрезерная.jpg
|
операц.карта Фрезерно-центровальн..frw
|
операц.карта Фрезерно-центровальн..jpg
|
операц.карта Шлифовальная.frw
|
операц.карта Шлифовальная.jpg
|
операц.карта(Заготовка).frw
|
операц.картаТокарная.frw
|
операц.картаТокарная.jpg
|
Определение копания грунта.cdw
|
Пневматический метод.cdw
|
Сопротивление грунта резанию.cdw
|
Схема нагревательного прибора.frw
|
Схема нагревательного прибора.jpg
|
Схема сил, действующих на бульдозер.cdw
|
Схема сил, действующих на РО.cdw
|
Схема толкающей рамы.cdw
|
Схемы кабины для расчёта 2.frw
|
Схемы кабины для расчёта 2.jpg
|
Схемы кабины для расчёта.frw
|
Схемы кабины для расчёта.jpg
|
Трактор Т-330 (Эскиз).cdw
|
Участок кабины в разрезе.frw
|
Участок кабины в разрезе.jpg
|
Эпюра Q.cdw
|
Эпюра М.cdw
|
Общий видТ-330.cdw
|
Отвал поворотный.cdw
|
раскос и гидрораскос.cdw
|
|
Заг.cdw
|
Оп1.cdw
|
Оп2.cdw
|
Оп3.cdw
|
Оп4.cdw
|
Оп5.cdw
|
полуось шнека.cdw
|
Толкающая рама бульдозера.cdw
|
Дополнительная информация
Содержание
Введение
1. Основная часть
1.1 Обзор способов и методов разработки грунта
1.2 Обзор аналогичных конструкций отечественных и зарубежных
1.3 Выбор основных геометрических параметров рабочего оборудования
1.4 Тяговый расчёт
1.5 Выбор мощности энергетической установки
1.6 Определение усилий в системе управления
1.7 Выбор гидроцилиндров
1.8 Статистический расчёт
1.9 Определение производительности
1.10 Расчёт угла модернизации
2. Технологическая часть
2.1 Разработка технологического процесса изготовления полуоси
2.2 Расчёт припусков на механическую обработку
2.3 Расчёт припусков на точение
2.4 Проектирование технологической операции
2.5 Расчёт норм времени на токарной операции
3. Охрана труда
3.1 Микроклимат
3.2 Шум
4. Экономическая часть
4.1 Определение экономического эффекта от модернизации машины
4.2 Определение срока окупаемости модернизированной техники
5. Экология
5.1 Рекультивация земель
Список использованных источников
Введение
Основу парка землеройных машин в строительном производстве и горнодобывающей промышленности составляют бульдозеры. На них приходится более 40% всех объемов земляных работ в стране и до 90% вскрышных работ горнорудной промышленности.
Бульдозеры послойно разрабатывают и перемещают не мерзлые группы ,, и частично групп ( по классификации ЕНиР Госстроя) без предварительного разрыхления, ,,, групп и мерзлые группы м-м групп- с предварительным разрыхлением. Установка на бульдозере заднего разрыхлительного оборудования позволяет эффективно разрабатывать прочные разборноскальные группы, характеризуемые скоростью прохождения звуковой волны до 3 км/ч и мерзлые низкотемпературные группы (до 15…25 С), в том числе в условиях зон холодного климата России. Экономически выгодная дальность перемещения группа бульдозером составляет 15…70м в зависимости от мощности трактора, достигая 180м при работе наиболее тяжелых машин в горнодобывающей промышленности.
Бульдозеры и бульдозеры с разрыхлителями занимают доминирующее положение при строительстве земляных сооружений, устройстве выемок, возведении насыпей, планировки площадок, разработке и засыпке траншей и котлованов, расчистки площадок от растительности и дорог от снега, применяются при загрузке скреперов и на рыхлительных работах. Их широкому распространению способствуют высокая производительность, универсальность, маневренность, мобильность, автономность, простота конструкции рабочего оборудования, надежность в эксплуатации. Бульдозеры и бульдозеры с разрыхлителями принято классифицировать по номинальному тяговому усилию и ходовым системам базовых тракторов, назначению, конструктивным особенностям навесного оборудования.
Основным классификационным параметром, связанным с массой трактора и непосредственно определяющим остальные технико-экономические показатели бульдозеров с разрыхлителями, является номинальное тяговое усилие, по которому различают: бульдозеры очень легкие( малогабаритные)- номинальное тяговое усилие до 25 кН, легкие- 25…135 кН, средние- 135…200кН, тяжелые- 200…350кН и сверхтяжелые- свыше 350кН.
Гидрофикация подъемаопускания, перекоса, наклона, поворота в плане отвалов бульдозеров, обеспечивает максимальное приспособление рабочих органов к условиям выполняемой работы, что существенно повышает эффективность машин. Этому же способствует улучшение параметров рабочих органов и оборудования, а также автоматизация управления машинами.
В последнее время с целью облегчения эксплуатации и удешевлению производства широко используют единые, конструктивно подобные решения навесного оборудования во всех типоразмерных рядах бульдозеров.
Технологичность, ремонтопригодность, снижение потерь времени на техническое обслуживание являются основными факторами создания новых конструкций.
5. экология
5.1 Рекультивация земель
Функциональные особенности использования земли определили её важное место среди природных ресурсов. Она является исходной материальной основой благосостояния членов общества, пространственным базисом для размещения производительных сил и расселения людей, основой для нормального протекания воспроизводственных ресурсов всех факторов, экономического роста – трудовых, материально-технических и природных. История показала верность формулы В. Петти, согласно которой труд есть опыт вещественного богатства, а земля - его мать.
В качестве средства производства земля имеет свои специфические черты, особенно по сравнению с искусственно созданными средствами производства могут быть воспроизведены по мере их физического износа. Почвенный покров земли также является возобновленным природным ресурсом, однако для его восстановления естественным путем требуется сотни лет, что означает фактическое исключение из интенсивной хозяйственной деятельности массивов с разрушенным почвенным слоем в обозримой перспективе. Для восстановления почвенного слоя толщиной 2,5 см, требуется 3001000 лет, а для пахотного слоя мощностью 18 см – 2-7 тысяч лет. Это обуславливает известную сопоставимость подходов к планированию использования земельных и невозобновимых ресурсов. Вместе с тем земля обладает присущим только ей специфическими чертами воспроизводства в качестве средства производства и природного ресурса. Правильный подход к использованию земли, её всемирная экология и охрана позволяет не только поддерживать на прежнем уровне её биологический потенциал и продуктивность, но и существенно их умножить.
Рекультивация земель является наиболее эффективным способом возвращения земли в пользование территории, выходящих из-под других видов пользования в первую очередь, после открытых разработок полезных ископаемых.
В ряде развитых капиталистических стран, как, например, в США, в силу действия закономерностей производства, территории бывших карьеров обычно забрасываются и образуют бесплодные индустриальные пустыни. Социалистический способ производства, несмотря на лучшую обеспеченность, в нашей стране, земельными ресурсами, не может допустить столь расточительного обращения с теми. Поэтому восстановление плодородия почвы на законченной выработкой территориях, являющиеся целью рекультивационных земель, осуществляется у нас и в ряде социалистических стран всё более интенсивно.
Под рекультивацией земель понимается комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшения окружающей среды согласно ГОСТ 17.5.1.01.78.
Рекультивация может быть технической и биологической, хотя в сущности оба эти этапа едины, ибо биологическая рекультивация неизбежно предшествует техническая. Первым этапом рекультивации является раскисление отвалов, т.е. нейтрализация известкованием вредных химических веществ (в основном кислот), возникающих в результате соединения оксидов с осадочными водами. Также имеет свои негативные стороны использования продуктов химии в земельном хозяйстве. Во многих регионах мира чрезмерная химизация земельного производства является главной причиной нарушения экологического баланса. В связи с этим важнейшим направлением развития химической промышленности должно стать развитие экологически безопасных удобрений. Сократить объём количества выбросов химических веществ в окружающую среду и захоронению в землю. В России ведётся борьба с химическими загрязнениями посредством контроля за окружающей средой, продуктами питания. Следующий этап заключается в грубой планировке поверхности, т.е. срезании отвалов, засыпке наиболее глубоких впадин. Часть карьеров может заполняться водой, а по берегам образующихся водоёмов высеваются травы, древесные породы (наиболее перспективны сосна и берёза). Озеленению территории предшествует так называемая глинная планировка, т.е. формирование конечного рельефа лишенного неудобных участков. В результате на месте карьеров образуются зоны отдыха (рекреации), а сами карьеры перестают быть отрицательным фактором воздействия на прилегающие сельскохозяйственные земли. Собственно биологический этап рекультивации, т.е. восстановления плодородия почвы, начинается фактически одновременно с началом создания карьера и основан на селективном принципе вскрышных работ. При этом гумусовый слой почвы, снимаемый первым, не хранится под отвалами после дующих горизонтов, а сгребается бульдозерами в валы и бурты, и хранится там до окончания разработок. После этого вслед за раскислением грубой и жёсткой планировкой осуществляется следующий этап рекультивации – возвращения плодородного слоя на место его первоначальной локализации. За последние десять лет площадь применения биологического метода увеличилась с 12,4 до 32 млн. га. В перспективе совершенствование агротехники в сочетании с биологическим методом позволяет свести применение продуктов химии к минимуму. Распространение биологическому методу создание промышленности по производству микробиологических средств защиты земли. Негативные экологические и экономические последствия использования многих видов сельскохозяйственной и промышленной техники, требует коренного изменения политики научно-технического прогресса в промышленном и сельскохозяйственном машиностроении, перестройки его в направлении большей экологичности и экономичности. По отношению к земельным ресурсам, это означает необходимость широкого внедрения машин и механизмов с предельно малым удельным давлением на почву. В СССР в 80е г.г. рекультивация земель достигла огромных масштабов. Если в 19711975 г.г. площадь восстановленных земель составила в среднем за один год примерно 36 тыс. га, то в 19861989 г.г. народному хозяйству было возвращено в среднем 157 тыс. га или в 4,3 раза больше. В дальнейшем полные объёмы восстановления земли сокращается. Сейчас разработаны методы восстановления земель, позволяющие ускорить процесс возвращения плодородия нарушенным почвам. В первую очередь это создание продуктивного растительного покрова за счёт землевания и применения агротехнических – и минеральных удобрений, регулирование водного режима, улучшение физических свойств земли при проведении технической рекультивации. Советский и зарубежный опыт показывают, что при конструктивной технологии восстановление земель и возвращение их в хозяйственную деятельность можно осуществить в срок, не превышающий десятка лет. Рекультивация – дорогое мероприятие. Слой гумусового горизонта толщиной 20 см, который надо сместить при вскрытии, весит около 3000 т/га. Рекультивация 1 га обходится в 2,02,5 тыс. рублей. Тем не менее этот путь экономически оправдывает себя.
Активный рабочий орган.cdw
Бульдозер-рыхлитель.cdw
Винтовой рабочий орган.cdw
гидросхема.cdw
Ведомая звездочка.cdw
Крышка подшипника.cdw
Крышка.cdw
Палец.cdw
Полуось шнека.cdw
упорная крышка.cdw
Вертикальное усилие выглубления.cdw
Вертикальное усилие заглубления.cdw
Импульсный водомёт.cdw
Компановка цепной передачи.cdw
Маршрут. карта(Заготовка).frw
Маршрут. карта.frw
операц.карта Сверление.frw
операц.карта Токарная 2.frw
операц.карта Фрезерная.frw
операц.карта Фрезерно-центровальн..frw
операц.карта Шлифовальная.frw
операц.карта(Заготовка).frw
операц.картаТокарная.frw
Определение копания грунта.cdw
Пневматический метод.cdw
Сопротивление грунта резанию.cdw
Схема нагревательного прибора.frw
Схема сил, действующих на бульдозер.cdw
Схема сил, действующих на РО.cdw
Схема толкающей рамы.cdw
Схемы кабины для расчёта 2.frw
Схемы кабины для расчёта.frw
Трактор Т-330 (Эскиз).cdw
Участок кабины в разрезе.frw
Эпюра Q.cdw
Эпюра М.cdw
Общий видТ-330.cdw
Отвал поворотный.cdw
раскос и гидрораскос.cdw
Заг.cdw
Оп1.cdw
Оп2.cdw
Оп3.cdw
Оп4.cdw
Оп5.cdw
полуось шнека.cdw
Толкающая рама бульдозера.cdw
Рекомендуемые чертежи
Свободное скачивание на сегодня
Другие проекты
- 20.08.2014