14. JEŘÁBY 14. CRANES



Podobné dokumenty
JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA)

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12

Klíčová slova: jeřáb, portálový jeřáb, přístavní jeřáb, mostový jeřáb

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják

Jeřáby. Jeřáb je stroj, který přemisťuje břemena zvedáním, pojížděním,otáčením nebo změnou vyložení, nejčastěji spojením několika z těchto pohybů.

THE WALL CRANE AND HIS MECHANISMS

DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

21. Zvedáky (zdviháky, hevery)

þÿ N á v r h m o s t o v é h o j ey á b u

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Po prostudování kapitoly budete schopni:

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce.

Stavební výtahy, plošiny a lávky

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Dílenský mechanický zvedák břemen do hmotnosti 50kg s ručním pohonem. Šenkeřík Martin

CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SZ.1.17

MODELY OTOČNÝCH ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ MODELS OF SLEWING HOISTING MACHINERY

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

Lana pro lanová dopravní zařízení

jeřáby Sloupové otočné jeřáby Nástěnná otočná jeřábová ramena Alu - Portálové jeřáby Jeřáby

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Kolejový jeřáb GOTTWALD GS TR

Převodové mechanismy

Organizace a osnova konzultace III-IV

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

rám klece lanového výtahu dno šachty

MOSTOVÝ JEŘÁB - NÁVRH JEŘÁBOVÉ KOČKY

ZDVIHACÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

25. Výtahy (zdviže, elevátory, lifty)

BRANO - zvedací zařízení

17.2. Řetězové převody

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Jevištní technologie Stavovské divadlo

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI RÁMU KOČKY MOSTOVÉHO LICÍHO JEŘÁBU O NOSNOSTI 120/40T - 21M

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství 3

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Téma 1 Nosné lano. Statika stavebních konstrukcí I., 2.ročník bakalářského studia

Vyžití v mnoha zařízená jako jsou: Volitelný konektor na těle snímače místo průchodky z kabelem (dodávka kus a protikus)

Lanové navijáky. v provozech s požadavkem na vysokou kvalitu funkčnost navijáku ve vnějších i vnitřních provozech PARAMETRY POUŽÍVANÝCH LAN

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

Lanové navijáky. Ruční lanové navijáky. Elektrické lanové navijáky. Pneumatické lanové navijáky

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

CENÍK LESNICKÝCH LAN A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ

Ceník zvedacích zařízení

balkansko echo bulharsko

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Kladkostroje. Elektrické řetězové kladkostroje. Ruční řetězové kladkostroje. Pneumatické řetězové kladkostroje. Pojezdy

jeřábová lana, řetězy...

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ GPM

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

kompaktní jeřáb c3412 c3412 zdvíhací síla je tam, kde ji potřebujete

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze

POJEZDOVÝ MECHANISMUS JEŘÁBOVÉ KOČKY NOSNOST 32 T

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

Kladkostroje. Elektrické řetězové kladkostroje Ruční řetězové kladkostroje Pneumatické řetězové kladkostroje Pojezdy...

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

HB-Systém. Na míru šité řešení jeřábu ze stavebnice. Nosnost do 2000 kg

Vysoká škola logistiky o.p.s. Zhodnocení vlastností a možností využití pojízdných jeřábů různých výrobců v logistických procesech. (Bakalářská práce)

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Program dalšího vzdělávání

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Školení jeřábníků a vazačů

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Schéma stroje (automobilu) M #1

OCELOVÁ LANA. - metráže. - lanové vazáky

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY JEŘÁBOVÁ KOČKA MOSTOVÉHO JEŘÁBU 32 T

DVOUNOSNÍKOVÝ SKŘÍŇOVÝ MOSTOVÝ JEŘÁB

Transkript:

14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno předepsané při zatěžující zkoušce) 2. rozpětí jeřábu 3. jeřábový most konstrukce pojíždějící po zvýšené dráze 4. jeřábová kočka pojízdné zvedací zařízení, které se pohybuje po jeřábovém mostu 5. výška zdvihu svislá vzdálenost mezi nejmenší a nejvyšší polohou háku Podle druhu pohonu ruční, elektrický, spalovací motor, hydraulický, pneumatický Podle druhu pohybu hlavní části nosné konstrukce pojízdné, nepojízdné, otočné Podle charakteristické části UCHOPENÍ břemene s hákem, drapákové, chapadlové, magnetické Podle druhu práce montážní, stavební, dílenské, železniční, hutnické Hlavní části jeřábů 1. pohon 2. zdvihací ústrojí 3. pojízdné ústrojí, sklápěcí, otočné 4. nosná konstrukce Požadavky na rychlost 1. zvedací rychlost rychlost háku při jeho rovnoměrném pohybu (m/min) 2. pojízdná rychlost rychlost pojezdu mostu (m/min) 3. výkon jeřábu udává se v počtu kg přeneseného materiálu za jednu hodinu dané vzdálenosti

Rozdělení jeřábů podle TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE 1. mostové 2. portálové a poloportálové 3. konzolové 4. sloupové a věžové 5. kolejové, silniční, plovoucí 6. přístavní 7. lanové

Zvedací ustrojí jeřábů - ve většině případů jsou navíjedla spojená s násobným kladkostrojem Zdvihací ústrojí - slouží ke zvedání břemene, případně jeho držení v požadované poloze; - hlavní části zdvihacího ústrojí: - kladnice (1); - lano (2); - lanový buben (3); - převodovka zdvihacího ústrojí (4); - brzda zdvihacího ústrojí (5); - elektromotor zdvihacího ústrojí (6). - výpočet výkonu elektromotoru zdvihacího ústrojí m Q [kg] - nosnost jeřábu (hmotnost maximálního břemene); m G [kg] - hmotnost částí zvedaných s břemenem; v z [m.s -1 ] - zdvihací rychlost; η [1] - účinnost zdvihacího ústrojí. P m Q m G g v z ; kde

LANA A ŘETĚZY - lana jsou lehčí než řetězy, tišší provoz, dovolují vyšší rychlosti zvedání - řetězy nemají prokluz, možnost použití lehkých ozubených kladek místo navíjecích bubnů Lana textilní - konopné, bavlněné, polyamidní vlákna - pevnost v tahu 60 200 MPa - bezpečnost 5-8 - jednotlivé prameny jsou smotávány protisměrně proti rozplétání - používají se pro vázání břemena pro různá zavěšení ocelová z ocelových drátů o pevnosti 1300 2000 MPa - pohyblivé = zvedací, nepohyblivé = vázací a kotevní u jeřábů se převážně používají ocelová šestipramenná lana s protisměrným vinutím (drátky v prameni jsou vinuty opačným směrem než je vinutí pramenů lana); - podle uspořádání drátků v prameni rozeznáváme lana normální, Seal, Warrington; - výpočet lana: D k P 1 ; kde D [N] - dovolené zatížení lana; P [N] - jmenovitá pevnost lana (závisí na druhu lana, pevnosti drátků lana a průměru lana); l [N] - skutečné zatížení lana; k [1] - součinitel bezpečnosti (závisí na druhu jeřábu a jeho únavové skupině. Stejnosměrně pletená jsou pružnější, ohebnější a mají sklon k rozplétání a tvoření smyček použití jen tam, kde je břemeno vedeno (výtahy) označení lan 6 x (1 + 6 + 12) + v Lano s dráty o nestejném průměru má větší nosnost a trvanlivost Jednopramenné lano je vinuto z drátů tak, že směr vinutí se střídá použití jako nosné a kotevní lana

prostředky pro uchopení břemene: - jeřábové háky, jeřábová kladnice, vazáky (vázací řetězy a lana), traverzy, chapadla, třecí závěsy, břemenové kleště, břemenové elektromagnety, jeřábové nádoby, drapáky.

Úpravy konců lan Výpočet ocelových lan lana jsou v provozu namáhány zásadně na tah, na kladkách a bubnech jsou namáhány na ohyb Uchycení lan v bubnech pomocí klínů nebo příložkami Uložení bubnů Na nehybném hřídeli hřídel nepřenáší M k, obtížné umístění převodovky a pohonu - na hybném hřídeli Pojezdové ústrojí - slouží k pojíždění jeřábu a tím k přemísťování břemen; - hlavní části pojížděcího ústrojí:

- pojížděcí kola s uložením - poháněná (7) a nepoháněná (8); - spojovací hřídele a spojky (9); - převodovka pojížděcího ústrojí (10); - brzda pojížděcího ústrojí (11); - elektromotor pojížděcího ústrojí (12). - výpočet výkonu elektromotoru pojezdového ústrojí P p w v ; kde p [N] - síla potřebná k překonání pasivních odporů (trakční odpor, tření nákolků pojezdových kol o kolejnice a podobně); w [N] - odpor vzduchu proti pojezdu; v [m.s -1 ] - pojížděcí rychlost; η [1] - účinnost pojezdového ústrojí. 3) Sklápěcí a otáčecí ústrojí: - pouze u otočných jeřábů a jeřábů se sklápěcím výložníkem. 4) Nosné konstrukce jeřábů: - ocelové konstrukce z válcovaných profilů I, U, plnostěnné nosníky, skříňové nosníky, příhradové nosníky. Nosná konstrukce mostového jeřábu z válcovaných profilů Nosná konstrukce jeřábu z plnostěnného nosníku Nosná konstrukce jeřábu ze skříňového Nosná konstrukce jeřábu z příhradového nosníku nosníku - nosné konstrukce jeřábů jsou namáhány zatížením způsobeným břemenem, vlastní tíhou nosné konstrukce a přídavnými vlivy (například vítr, rázy při provozu a podobně); - u nosných konstrukcí mostových jeřábů (s výjimkou příhradových konstrukcí) je hlavním namáháním konstrukce ohyb a pevnostní výpočet vychází z pevnostní podmínky v ohybu O M O max W., kde O DO σ o [MPa] - napětí v ohybu; M o,max [N.m] - maximální ohybový moment zatěžující nosnou konstrukci; W o [m 3 ] - modul průřezu v ohybu nosné konstrukce a vypočte se z výrazu J X WO, kde J x [m 4 ] je kvadratický moment průřezu (počítá se často e s užitím Steinerovy věty) a e [m] je vzdálenost krajního vlákna průřezu od neutrální osy; σ Do [MPa] - napětí dovolené v ohybu.

- u příhradových nosných konstrukcí jeřábů jsou pruty namáhány na tah nebo tlak dle řešení sil v prutech a pevnostní výpočet vychází z pevnostní podmínky v tahu t S c S D nebo z pevnostní podmínky ve vzpěru s užitím součinitele vzpěrnosti Dt, kde σ [MPa] - napětí v tahu; [N] - síla zatěžující daný prut; S [m 2 ] - plocha nebezpečného průřezu daného prutu; σ D [MPa] - napětí dovolené v tahu; σ t [MPa] - napětí v tlaku; c [1] - součinitel vzpěrnosti závisícím na materiálu prutu a jeho štíhlosti, která se vypočte ze vztahu l, kde l [m] je délka prutu a j min je 2 j min minimální kvadratický poloměr průřezu; j min [m] - minimální kvadratický poloměr průřezu a je minimální kvadratický moment průřezu prutu; σ Dt [MPa] - napětí dovolené v tlaku. j J S min min, kde J min [m 4 ] 5) Elektrická výzbroj jeřábu: - přívod elektrického proudu (kabely nebo troleje); - přístroje rozváděcí, vypínací, jistící, kontrolní a podobně; - koncové vypínače (bezpečnostní zařízení).