![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Силовое оборудование строительных машинСтр 1 из 5Следующая ⇒
Энергетическое оборудование дорожно-строительных машин. Двигатели и их классификация. Силовое оборудование дорожно-строительных машин. Привод рабочего оборудования. Электрические двигатели переменного и постоянного тока. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Классификация и принципиальное устройство (ДВС). Основные недостатки и их устранение в агрегате с муфтой сцепления и коробкой передач.
Силовые установки строительных машин отличаются по типу и количеству двигателей, входящих в их состав. Наибольшее применение имеют в строительстве двигатели электрические и внутреннего сгорания. По количеству двигателей различают одномоторное силовое оборудование и многомоторное. Поскольку силовое оборудование приводит в движение передаточные механизмы, рабочее и ходовое оборудование, его часто называют приводом. Многомоторный привод может состоять из однотипных двигателей, обычно электрических переменного тока, каждый из которых обслуживает механизм, обеспечивающий выполнение одного какого-либо движения. Примером может служить силовое оборудование башенных кранов, в составе которого имеются автономные электродвигатели, получающие каждый в отдельности питание от сети переменного тока рабочим напряжением 220 и 380 В и обслуживающие независимо друг от друга механизмы подъема груза, изменения вылета стрелы или передвижения грузовой каретки, поворота стрелы с крюком или башни с прикрепленной к ней стрелой, передвижения крана по рельсовым путям. Другим вариантом многомоторного привода является применение комбинированного силового оборудования, принципиальной схемой структуры которого является наличие первичного двигателя (как правило, дизельного или электрического), генератора и вторичных двигателей (обычно электрических и в ряде случаев гидравлических или пневматических). В зависимости от типа первичного и вторичного двигателей комбинированное силовое оборудование называют комбинированным электросиловым, дизель-электрическим, дизель- или электро- гидравлическим, дизель- или электропневматическим и т. д. Выбор типа силового оборудования определяется механическим режимом работы рабочей машины и технико-экономическими расчетами. Особые требования предъявляют к силовому оборудованию рабочие машины с тяжелым механическим режимом работы. Это объясняется тем, что указанные машины (одноковшовые экскаваторы, бульдозеры, кусторезы, мощные краны и др.) весьма часто в связи с возникновением большого сопротивления на режущей кромке или крюке рабочего органа испытывают повышенные нагрузки, вызывающие на рабочем валу значительный крутящий момент. Как известно, увеличение крутящего момента при постоянной скорости движения рабочего органа (число оборотов рабочего вала n=const) требует пропорционального увеличения мощности двигателя N, что видно из выражения N = Мкр n / 955 000, где N — мощность, кВт; Мкр — крутящий момент, Н/см. Так как в машинах с тяжелым механическим режимом работы: максимальный крутящий момент превышает средний в несколько раз, указанные машины должны снабжаться двигателем с большим запасом мощности. При этом значительно возрастают стоимость машины и расход энергоресурсов, что вызовет увеличение себестоимости единицы продукции, величины удельных капитальных вложений и размера приведенных удельных затрат. Поэтому необходимо, чтобы двигатель, устанавливаемый на машинах с тяжелым режимом работы, обладал саморегулирующей способностью или, как говорят в этом случае, «мягкой» внешней характеристикой. Двигатели с такой характеристикой при повышении сопротивления движению рабочего органа машины могут автоматически, уменьшать скорость (число оборотов) и за счет этого увеличивать крутящий момент. Мягкой внешней характеристикой обладают электродвигатели постоянного тока последовательного возбуждения (сериесные электродвигатели), у которых обмотка якоря последовательно соединена с обмоткой возбуждения. Несмотря на наличие мягкой характеристики и ряд других положительных качеств (реверсивность, способность работать с большой перегрузкой), паросиловые установки применяют в строительных машинах. Причиной является их громоздкость, большая масса, низкий экономический КПД (3—7% без пароперегревателей и конденсаторов, 8—13% с пароперегревателями), значительный расход топлива и воды, сложность снабжения водой самоходных машин, длительность подготовки к пуску и т. д. При многомоторном приводе каждый двигатель приводит, как правило, в движение один механизм (индивидуальный привод). В то же время имеются схемы, в которых один механизм приводится в движение двумя двигателями и наоборот. В качестве примера можно привести одноковшовый экскаватор ЭКГ-4, 6, у которого механизм вращения рабочего оборудования кабины обслуживают два электродвигателя и в то же время два механизма (подъема ковша и подъема стрелы) получают движение от одного двигателя. При одномоторном и групповом приводах отбор мощности производится с помощью приводимых в движение машинистом муфт (кулачковых, фрикционных, гидравлических и др.). При индивидуальном приводе двигатели соединяются с механизмами, не управляемыми упругими муфтами. Одномоторный привод дешевле в изготовлении, позволяет заменить в зависимости от условий работы двигатель одного типа другим (например, дизель-электродвигателем). Вместе с тем при одномоторном приводе затрудняется управление отдельными механизмами, усложняется кинематическая схема машины в связи с наличием большого количества управляемых муфт и необходимостью применения редукторов скоростей и реверса (для регулирования скорости и перемены направления движения. Это приводит к утяжелению механизмов, часто к случайному распределению мощности, перегрузкам отдельных механизмов и двигателя. Увеличивается износ передаточных механизмов и затрудняется их ремонт. Многомоторный привод, особенно с индивидуальными электродвигателями, не имеет указанных недостатков, позволяет регулировать работу каждого механизма независимо от остальных, представляет большие возможности для автоматизации управления и совмещения отдельных движений, кроме того, упрощается управление машиной, ее обслуживание и ремонт, увеличивается срок службы: отдельных узлов и деталей. Вместе с тем при многомоторном приводе возрастают установленная мощность двигателей и стоимость машины. Двигатели внутреннего сгорания устанавливают, как правило, на самоходных машинах с одномоторным приводом (экскаваторах, кранах, бульдозерах, погрузчиках и др.). Преимущество их использования заключается в том, что для их работы не требуются внешние источники энергии, что обеспечивает передвижение и работу машины в любых условиях. Недостатками двигателей внутреннего сгорания являются невозможность непосредственного реверсирования, необходимость применения коробки скоростей для регулирования крутящего момента и относительно малый моторесурс (число часов работы до полного износа), а также невозможность пуска их под нагрузкой и работы с перегрузкой. В строительных машинах в основном применяют дизельные двигатели, работающие на тяжелом топливе (соляровое масло, дизельное топливо). Карбюраторные двигатели, работающие на легком топливе (бензин), применяют только на машинах на базе автомобилей грузоподъемностью до 4 т или их узлов (автомобильные краны грузоподъемностью 3—5 т, автопогрузчики и др.) и на ряде дорожных машин. Широкое распространение дизельных двигателей по сравнению с карбюраторными объясняется рядом преимуществ: · коэффициент полезного действия дизельных двигателей в зависимости от их конструкции и мощности составляет 30—40%, а бензиновых—20—30%, в связи с чем расход топлива на единицу мощности в 1ч у дизельных двигателей примерно на 40% меньше; дизельное топливо менее дефицитно и дешевле бензина; дизельные двигатели более надежны в работе и менее опасны в пожарном отношении. Следует отметить и некоторые недостатки дизельных двигателей, к которым относится увеличение примерно в 1, 5 раза их массы на единицу мощности по сравнению с бензиновыми двигателями, а также сложность пуска в холодное время года. Электропривод по сравнению с двигателями внутреннего сгорания имеет ряд достоинств: простота обслуживания и удобство управления, возможность дистанционного и автоматического управления, простота и надежность в эксплуатации и относительно небольшие затраты на ремонт, постоянная готовность к работе независимо от температуры воздуха, отсутствие расхода энергии в перерывах, возможность реверсирования и применения этих двигателей при индивидуальном приводе. Основными недостатками являются необходимость наличия источника электроэнергии и питающей электрической сети соответствующего напряжения, а также значительные единовременные затраты на подводку тока. Следует учесть, что наличие на площадке разветвленной сети проводов и шлейфа (гибкого кабеля) затрудняет передвижение самоходных машин по площадке. Применение электродвигателей для самоходных машин возможно только в условиях передвижения этих машин по ограниченной, и фиксированной трассе (например, башенные краны). Необходимо отметить, что масса электродвигателей на единицу мощности больше массы бензиновых двигателей на 40—50% и дизельных — на 15—25%. Электродвигатели устанавливают на машины с легким и средним механическим режимом работы: стационарные и не часто, перебрасываемые с одной площадки на другую и в пределах площадки, самоходные, работающие с привязкой к определенной зоне (объект, участок в карьере, линейные сооружения и т. д.). Кроме того, их применяют в качестве вторичных двигателей в машинах с комбинированным силовым оборудованием. Наибольшее применение в электрических приводах строительных машин имеют асинхронные электродвигатели переменного, трехфазного тока: с короткозамкнутым ротором мощностью до. 10 кВт, применяемых, как правило, во вспомогательных механизмах, и с контактными кольцами при большей мощности в основных механизмах подъема (груза, ковша), поворота, передвижения и др. На крупных экскаваторах, кранах, земснарядах с тяжелым режимом работы применяют в качестве вторичных двигателей электродвигатели постоянного тока, имеющие, как это было указано выше, мягкую внешнюю характеристику. Для привода машин с повторно-кратковременным режимом работы (подъемники, краны, экскаваторы) выпускают крановые электродвигатели, обладающие значительной перегрузочной способностью Ммах / Mном = 2, 5 / 3, 0. Выбор крановых электродвигателей происходят в соответствии со значением требуемой мощности и с учетом продолжительности; их включения в общей длительности работы машины в процентах (ПВ = 15; ПВ = 25; ПВ = 40%). С увеличением ПВ от одного и того же двигателя можно получить меньшую мощность. В современных электроинструментах применяют асинхронные электродвигатели повышенной частоты (200 Гц вместо нормальных 50 Гц) и коллекторные универсальные двигатели постоянного или переменного однофазного тока. В связи с большим числом оборотов (до 16 000 об/мин) эти электродвигатели имеют значительно меньшие габариты и меньшую массу. В комбинированном силовом оборудовании первичный двигатель и вторичные отличаются типом или основными параметрами. В качестве первичных применяют или электрические двигатели переменного тока высокого напряжения, получающие ток непосредственно от сети (так называемые сетевые электродвигатели), или дизельные, редко бензиновые. Сетевые электродвигатели применяют для мощных экскаваторов, работающих в условиях передвижения по ограниченной территории (карьер) или в линейном строительстве (рытье магистральных каналов). В то же время дизельные первичные двигатели ставят, как правило, на стреловые краны, передвижение которых обычно не ограничивается определенной территорией. В качестве вторичных двигателей, приводящих непосредственно в действие механизмы машины, применяют электродвигатели постоянного или переменного тока, гидравлический или пневматический привод. Электродвигатели постоянного тока имеют массу и габаритные размеры в 1, 5—2, 5 раза больше привода любого другого типа. Вместе с тем благодаря наличию мягкой внешней характеристики их широко применяют в качестве вторичных двигателей на машинах с тяжелым механическим режимом работы (мощные экскаваторы и краны). Электродвигатели переменного тока применяют в качестве вторичных двигателей на автомобильных кранах грузоподъемностью 5—10 т и ряде других машин; их преимущество в том, что можно при наличии благоприятных условий (работа на складе и др.) отключать дизельный двигатель автомашины и питать вторичные двигатели непосредственно от сети переменного тока рабочего напряжения. Если вторичный двигатель электрический, то между первичным и вторичным ставят генератор, который преобразует электрическую или механическую энергию, передаваемую первичным двигателем (электрическим переменного тока высокого напряжения или дизельным), в электрическую энергию переменного или постоянного тока рабочего напряжения. Если в качестве вторичного двигателя используют гидравлический или пневматический привод, то вместо генератора или электрического трансформатopa устанавливают гидронасос (при гидравлическом приводе) или компрессор (при пневматическом приводе). Гидравлический привод бывает двух типов: гидрообъемный (гидростатический) и гидродинамический. Гидрообъемный применяют для управления рабочими органами машины (ковшом экскаватора и скрепера, отвалом бульдозера и автогрейдера и т. д.) непосредственно или через систему управления путем включения и выключения фрикционных муфт, тормозов и других элементов, входящих в систему управления. В качестве рабочей жидкости используют смесь масел с глицерином. Жидкость, подаваемая насосом, поступает или в гидромотор, или в исполнительные цилиндры через распределители (обычно золотниковые). Для поддержания в сети (независимо от расхода жидкости в данный момент) постоянного давления используют пружинный или воздушный аккумулятор, накапливающий жидкость в период малого расхода и отдающий ее в периоды большого расхода. От одного насоса можно передавать движение одному или нескольким гидроцилиндрам. Достоинства гидрообъемного привода: возможность осуществления не только подъемных и тяговых усилий, но и создания постоянного напора на рабочий орган, что особенно важно для экскаватора, бульдозеров, скреперов и других машин; простота, надежность и компактность конструкции; бесшумность работы; удобство управления и реверсирования; автоматическое выключение механизмов при перегрузках благодаря установке клапанов предельного давления; незначительное число изнашиваемых деталей и относительно небольшой износ; уменьшение по сравнению с машинами с механическим приводом массы на 20—25%; высокий коэффициент полезного действия. Недостатки гидрообъемного привода: громоздкость конструкции при больших мощностях в связи с большим диаметром цилиндров и при больших перемещениях рабочих органов в связи с большой длиной штоков; затруднения при ремонте и эксплуатации в полевых условиях (особенно зимой); при низких температурах рабочая жидкость (масло) густеет, что снижает эффективность работы машины. Гидродинамические передачи в отличие от гидрообъемных позволяют в зависимости от усилия на рабочих органах машины регулировать число оборотов рабочего вала. Различают два вида гидродинамических передач: турбомуфты и турботрансформаторы. Турбомуфта (рис. Х.1) состоит из насосного колеса, насаженного на ведущем валу, приводимого во вращение от двигателя, и турбины, насаженной на ведомый вал. Оба вала расположены соосно с небольшим зазором. Оба колеса турбомуфты помещены в корпус, заполненный жидкостью (масло, дизельное топливо). При вращении насосного колеса жидкость сбрасывается на лопатки турбинного колеса, приводя его в движение. Число оборотов насоса всегда больше числа оборотов турбины. Силовые установки с турбомуфтами снижают динамические нагрузки в системе, защищают двигатель от перегрузок и гасят крутильные колебания.
Основным недостатком турбомуфт является невозможность изменения крутящего момента двигателя в зависимости от нагрузки, в связи с чем их целесообразно применять для машин, у которых колебания, нагрузки незначительны и перегрузки бывают редко и носят случайный характер. В отличие от турбомуфт турботрансформаторы позволяют автоматически и бесступенчато преобразовывать крутящий момент на ведомом валу за счет изменения его скорости. При повышении нагрузки на рабочем органе крутящий момент на ведомом валу автоматически увеличивается по сравнению с крутящим моментом двигателя в несколько раз (в 4—5 и до 10 раз). Турботрансформатор (рис. Х.2) имеет помимо насосного и турбинного колес направляющий аппарат, который увеличивает скорость движения жидкости и изменяет направление ее движения. В результате значение момента на турбине изменяется. Турботрансформаторы, таким образом, обеспечивают регулирование скорости (крутящих моментов, повышение использования мощности двигателя при переменных нагрузках на исполнительных механизм, предохраняют от перегрузок двигатель, в связи с чем применяются на машинах с тяжелым режимом работы, на которых установлены дизельные двигатели (одноковшовые строительные экскаваторы, бульдозеры и др.). Следует отметить, что турбомуфта по сравнению с турботрансформатором имеет более простую конструкцию и более высокий КПД (0, 95 вместо 0, 85 у турботрансформатора). Пневматический привод по схеме и принципу работы аналогичен гидрообъемному приводу и применяется в основном в сваебойных паровоздушных молотах, пескоструйных аппаратах, пневматических инструментах и для пневматического транспортирования пылевидных вяжущих строительных материалов (цемента,, алебастра и др.). В последнее время используется в системах управления много строительных машин, в частности экскаваторов.
|