Промтрансниипроект Госстроя СССР
Пособие
по проектированию канатно-подвесного транспорта
(к СНиП 2.05.07-85)
Москва 1988
Всесоюзный
проектный и научно-исследовательский институт промышленного транспорта
(Промтрансниипроект) Госстроя СССР
Пособие
по проектированию
каиатно-подвесного
транспорта
(к СНиП 2.05.07-85)
Утверждено
приказом Союзпромтранстипроекта от 28 марта 1886 г. № 66
Москва Стройиздат 1988
3.3. Габарит приближения подвижною состава определяется с учетом полного круга вращения кузова, а дня вагонеток с открывающимся днищем с учетом открытых створок днища.
3.4. Угол поперечного качания вагонетки под действием центробежной силы <рц определяется из выражения
tg*„=2 V2 / gr , (14)
где g =9,81 м/с2; г - радиус закругления рельса, м.
3.5. Проверка проходимости вагонеток в пролете производится с учетом действия ветра. Принимается отклонение внутрь колеи одного несущего каната и вагонеток на обоих канатах (второй несу идей канат остается вертикальным). Положение точки подвеса вагонеток в пролете определяется в соответствии с рис. 2, на котором: А - точка пересечения хорды пролета с рассматриваемой плоскостью подвеса вагонетки; ft - провес каната в этой же плоскости; * угол отклонения каната, определяемый из выражения: при одной вагонетке в пролете
при двух вагонетках в пролете
*8 ~ Яя1(1-х}+(Р+дт X) (2/~-1йс~-Т)
при трех и более вагонетках в пролете
W.
Отклонение самой вагонетки от вертикали в точке подвеса определяется по формуле (13).
3.6. Максимальный допустимый угол подъема несущего каната у (при подходе к опоре или станции) зависит от условий работы зажимного аппарата тележки. Для типовых вагонеток 2000 и 3200 с грузовым зажимным аппаратом
sin7= (2^1 л / кс) (1 * (Pi -РА) / Рй) -с.
ще K(J = 1,1 - коэффициент запаса сцепления между губками и тяговым канатом; 2 - число поверхностей трения между губками и тяговым канатом; ц. ~
коэффициент трения между губками и канатом, принимаемым равным для тяговых канатов диаметром более 25 мм - 0,14; для тяговых канатов диаметром до 25 мм - ОД; п =т 0,9 - КПД - зажимного аппарата; Р1 - масса тележки, кг; - масса тяги с выключающими роликами зажимного аппарата, кг; -
масса порожней вагонетки (тележки, подвески и кузова), кг; с “ 0,0065 -коэффициент сопротивления движению вагонетки; / - передаточное число зажимного аппарата, зависящее от размера плечей действующих сил относительно шарнира зажимного аппарата.
Для вагонетки 2000i = 177 / (36 + 0,5 dт); для вагонетки 3200 i =225 / / (45 + 0,5 dp, где принимается в миллиметрах.
Для вагонеток с кузовами вместимостью 0,5-0,65 м3 угол подъема рекомендуется принимать у < 25° » (т. е. sin у < 0,42), а для вагонеток с кузовами вместимостью 0,8-1,25 м3 — у <30° (т. е. sin у <0,5).
4. КАНАТЫ
4.1. Применяются спиральные несущие канаты закрытой конструкции, нерас-кручивающиеся, из проволоки высшей марки без покрытий или оцинкованной, диаметром, мм:
30,5; 32; 34; 35,5 - по ГОСТ 3090-73*, ГОСТ 18900-73*;
38,5; 40,5; 45; 47; 51 - по ГОСТ7675-73*;
50; 52; 55; 60 - по ГОСТ 7676-73*
4.2. Тяговые канаты применяются двойной крестовой или односторонней свивки нераскручивающиеся, с одним органическим сердечником из проволоки высшей марки, без покрытия или оцинкованной (ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ7668-80).
4.3. Для несущих канатов натяжные канаты применяются тройной свивки с органическим сердечником из проволоки высшей марки без покрытия или оцинкованной (ГОСТ 3089-80).
4.4. Для тяговых канатов натяжные канаты применяются двойной или тройной свивки с органическим сердечником из проволоки высшей марки без покрытия или оцинкованным (ГОСТ 3089-80).
4.5. Сетевые (ГОСТ 3064-80) и расчалочные (ГОСТ 3068-74* или ГОСТ 7669-80) канаты применяются одинарной или двойной свивки с металлическим сердечником, нераскручиваюцщеся, из проволоки высшей марки без покрытия или оцинкованной.
4.6. Запасы прочности канатов К (отношение разрывного усилия каната в целом к наибольшему натяжению) должны быть не менее:
несущего каната - 2,8; тягового - 4,5;
натяжного: несущего каната - 3,5; тягового - 5; сетевого при статической нагрузке - 2,5;
расчалочного: при основных нагрузках - 2,5; при основных и ветровых — 2.
Примечание. Если в ГОСТе, ТУ или сертификате указано только суммарное разрывное усилие всех проволок, разрывное усилие каната в целом определяется умножением суммарного разрывного усилия всех проволок для канатов двойной и тройной свивки на 0,83, а для спиральных закрытых канатов - 0,9.
II
5. РАСЧЕТ НЕСУЩИХ КАНАТОВ
5.1. Диаметр несущего каната выбирается на основании расчетов на износоустойчивость каната и прочности на разрыв.
5.2. Подбор несущего каната из условия износоустойчивости производится по выражению:
45 <T/R >0,045 N, (19)
где R - нагрузка, приходящаяся на одно колесо вагонетки,.Па; N- действительное количество колес, проходящих по канату в год, определяемое по годовой производительности канатной дороги; Т - натяжение несущего каната, Н/м; которое равно: массе контргруза, при наличии такового; среднему натяжению несущего каната при закреплении обоих концов каната, которое определяется, как среднее арифметическое из натяжений каната, полностью загруженного и наполовину загруженного вагонетками (с двойными интервалами) при усредненной годовой расчетной температуре. В формуле (19) в этом случае вместо N принимается 0,75 N.
5.3. Нагрузка R на одно колесо вагонетки при нахождении ее вблизи опоры:
(20)
где Р — полная масса вагонетки, кг; q - масса 1 м тягового каната, кг/м; » -
число колес вагонетки; S - наибольшее натяжение тягового каната у рассматриваемой опоры; у - наибольший угол перегиба несущего каната у рассматриваемой опоры, рад.
|
|
Рис. 3. Схема углов перегиба на опоре
1 — канат без вагонетки; 2 - канат с вагонетками в пролете; 3 - канат с вагонетками в пролете и у опоры |
Величина Sp учитьшается только на дорогах, где более 25 % опор имеет перегиб несущего каната более 15 %, Произведение Sp учитывается как среднее значение для всех опор.
Величина S определяется из тягового расчета, а угол р = pt + р2 - из таблицы профиля (см. табл» 1 и рис, 3). При предварительном подборе несущего каната на дорогах с сильно пересеченной местностью Sp принимается равным 0,35 Р.
5.4. Для предварительных расчетов натяжений несущего каната масса контргруза TQ, кг, принимается равной:
Г0 =0.25 гр ±<7„А ,
me Т - разрывное усилие несущего каната в целом, Н/м; - масса 1 м не-
Р н
сущего каната, кг/м; h — разность отметок между точками заякоривания каната и натяжной станцией, м.
Значение со знаком ’"плюс” принимается, если натяжная станция располагается в верхнем пункте, со знаком ’’минус” - в нижнем конечном пункте.
5.5. Прочность несущего каната на разрыв должна удовлетворять неравенству:
Т> к Т р max
me rmov. - наибольшее натяжение несущего каната, Н/м; к - запас прочности.
ШаЛ
Наибольшее и наименьшее натяжение несущего каната ^тах и ^min* Н/м, с учетом трения его на опорных башмаках, определяются по формулам:
Т =Т ±q h + ДГ: шах о чн х ’
Т . = Г ± q h -ДГ, шш о X ’
где hx — превышение или понижение рассматриваемой точки несущего каната
относительно пункта расположения контргруза, м; ДГ - дополнительное усилие в несущем канате от трения, Н/м.
5.6. Дополнительное усилие в несущем канате ДГ возникает от трения каната на опорных башмаках и сопротивления на шкиве у противовеса:
Д Т = Г0с' + ^[feH + р / К) LK + Г0 tg е ± гт^ sin ^ / 2], (25)
где м - коэффициент трения каната по башмаку, зависящий от конструкции несущего каната, принимается равным 0,16; с - коэффициент, учитывающий сопротивление на шкиве у контргруза, для шкивов с подшипниками качания диаметром 1200 м равен 0,04, диаметром 1600 мм - 0,03; р' ~ масса вагонетки с участком тягового каната, кг; Z, - длина каната, определенная как сумма
1C
хорд отдельных пролетов, м; Т - среднее натяжение каната, Н/м,
ср
13
|
|
Рис. 4. Схема перегиба профиля участка канатной дороги |
rcp=V°’5*H* • (26)
^-пространственный угол перегиба несущего каната на отклоняющемся башмаке входной фермы натяжной станции (между направлением каната к контргрузу и направлением к ближайшей опоре по хорде пролета); 0ср * угол, равный геометрической сумме углов 0, и 0л+1; 0, - угол наклона хорды пролета, примыкающего к натяжной станции; 0^ - угол наклона хорды крайнего пролета, примыкающего к рассматриваемой «опоре.
Знак ’’плюс” принимается при выпуклом перегибе профиля рассматриваемого участка канатной дороги, знак ’’минус” - при вогнутом перегибе (рис. 4).
При наличии единичных больших пролетов, составляющих основную часть натяжного участка, дополнительное усилие от трения на опорах следует вычислять с учетом углов перегиба и нагрузок на башмаках отдельных опор.
5.7. Длину натяжного участка несущего каната L„ следует принимать с рас-
четом, чтобы ДГ не превышало 0,25 TQ.
При больших пролетах (500 м и более) натяжение в несущих канатах для прямого и обратного движения вагонеток следует принимать с таким расчетом, чтобы благодаря различным провесам они находились на разных уровнях и при ветре исключалась возможность захлестывания канатов друг друга; при закреплении обоих концов несущего каната следует сопоставлять величины провесов несущего каната и тягового каната (при максимальных и минимальных натяжениях) для выбора натяжений, исключающих возможность пересечения кривых провесов тягового и несущего канатов.
В отдельных случаях, в больших пролетах ширина колеи может быть увеличена по сравнению с нормальной.
14
УДК 625-5:658.286.2
Рекомендовано к изданию решением секции транспорт и комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ Научно-технического совета Про мтран сниипроекта Госстроя СССР.
Пособие по проектированию канатно-подвесного транспорта (к СНиП 2.05.07-85) / Промтрансниипроект. -М.: Стройиздат, 1988. - 40 с.
Обобщен опыт строительства и эксплуатации промышленного транспорта. Содержит расчеты технических параметров грузовых подвесных канатных дорог (ГПКД), а также рекомендации по выбору основного технологического оборудования и методам повышения надежности ГПКД.
Распространяется на проектирование двухканатных грузовых подвесных канатных дорог (ГПКД) с кольцевым движением вагонеток, транспортирующих насыпные грузы на участках внешних перевозок.
Для инженерно-технических работников проектных организаций.
Табл. 11, ил. 6.
Разработано П ро мтран сниип роекто м (канд. техн. наук
В.Л. Орешкин, инж. И.В. Сергеева); ГПКИ "Союзпроммеханиза-ция” (инженеры Ю.С. Леонтьев, В.А. Поляков).
3608000000 - 306
Л-------- Инструкт.-нормат., I выл. - 124 - 88
047(01) - 88
© Стройиздат, 1988
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пособие разработано к СНиП 2.05.07“85 ’'Промышленный транспорт”, раздел ’’Канатный подвесной* транспорт” и распространяется на проектирование двухканатных грузовых подвесных дорог (ГПКД) с кольцевым движением вагонеток, транспортирующих насыпные грузы на участках внешних перевозок.
Пособие не является нормативным документом, имеет рекомендательный характер и содержит вспомогательные данные для проектирования указанных ГПКД.
1.2. Кольцевые двухканатные ГПКД (в дальнейшем ГПКД) применяются для перевозок угля, руд, нерудного сырья и других насыпных грузов с крупностью кусков до 250 мм. Наибольшая эффективность применения ГПКД достигается в условиях пересеченной местности в связи с возможностью прокладки трасс по кратчайшим направлениям и отсутствием необходимости строительства мостов н других искусственных сооружений.
Производительность ГПКД, работающих на отечественном оборудовании, достигает 450 т/ч, длина трасс действующих ГПКД ~ 17 км и может быть значительно большей.
Характеристики ряда отечественных ГПКД приведены в прил. 1.
1.3. При проектировании ГПКД следует применять типизированное оборудование, изготовляемое машиностроительным заводом ’’Серп и молот” (г. Казань), типовые проекты сооружений - натяжных и якорных станций, опор, предохранительных сетей и мостов, разрабатываемые Г ПКИ ’’Союзп ром механизация”, стандартные стальные канаты, изготовляемые предприятиями Минчермета СССР.
1.4. Расчетная суточная производительность ГПКД Qc определяется из выражения:
Qc=Qv I V
где QT — годовая производительность ГПКД при равномерной подаче грузов в течение всего года или наибольшая производительность в течение определенного периода года в соответствии с особенностями производства, т. е. с учетом сезонных и суточных перегрузок, т; nQ - расчетная или фактическая п ро до л жите л ьно сть
работы ГПКД в рассматриваемом периоде (в течение года), сутки.
1.5. Расчетная часовая производительность ГПКД
Q =k, Qc / п.
где п - расчетное число часов работы дороги, сутки; - коэффициент неравномерности работы дороги, равный 1Д при односменной и двухсменной работе и 1,2 - при трехсменной работе.
1.6. Промежуток времени т, с, между последовательным выходом вагонеток на линию
т = 3600 т I Q ,
где т - масса груза в кузове вагонетки, т.
3
Расстояние К м, между вагонетками
\=тГ, (4)
где V - скорость движения вагонеток, м/с.
Конструкции отечественных типовых загрузочных устройств обеспечивают промежуток времени между последовательным выходом вагонеток на линию в пределах 18-20 с. При их дальнейшем усовершенствовании возможно уменьшение указанного промежутка времени до 12—14 с, что достигнуто на ряде зарубежных ГПКД.
1.7. Мадсу транспортируемого груза в кузове вагонетки рекомендуется принимать в зависимости от производительности ГПКД, насыпной плотности груза, допускаемой нагрузки на тележку, способов погрузки и разгрузки вагонетки. При этом следует соблюдать условие т ^ 18 с. Коэффициент заполнения кузова вагонетки при транспортировании насыпных грузов принимается равным 1.
1.8. Общее количество вагонеток ГПКД Z, шт^определяется из выражения:
ще г - интервал времени между вагонетками, с; L - длина ГПКД, м; / - дли-
ст
на каждого отдельного участка станционных путей, м; V - скорость передвиже-
СТ
ни я вагонетки, м/с, на соответствующем участке; зависит от типа средств для перемещения вагонеток (толкающий конвейер, кулачковый канат и пр.). При ручной тяге V принимается 0,6 м/с; tn - время на загрузку вагонеток (от 8
до 15 с).
Коэффициент 1,15 учитывает количество вагонеток, находящихся на текущем ремонте и профилактическом осмотре.
2. ПЛАН И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
2.1. При выборе трассы ГПКД следует стремиться к ее прямолинейности в плане.
В случаях когда прямая, соединяющая в плане конечные точки приводного участка, проходит по сильно пересеченной местности или пересекает железные дороги, поселки, здания или другое препятствия, вызывающие необходимость сооружения предохранительных устройств, следует рассматривать трассу в нескольких вариантах: прямолинейную и ломаную с угловыми станциями; выбор оптимального варианта трассы производится в данном случае на основе сопоставления технико-экономических показателей по конкурентоспособным вариантам.
2.2. При составлении продольного профиля ГПКД необходимо соблюдение следующих условий:
обеспечение требуемого свободного габарита под дорогой;
обеспечение надежности прилегания несущих канатов к башмакам опор;
плавность профиля.
4
2*3. Построение продольного профиля, т. е. взбивку на натяжные и приводные участки, расстановку опор и станций, назначение отметок несущего каната рекомендуется выполнять графически с последующей корректировкой на основе аналитических расчетов, сведенных в таблицу расчета продольного профиля.
2.4. Рекомендуется отметку несущего каната на ближайшей к станции опоре, где установлены включатели и выключатели, а вагонетки отключены от тягового каната, назначать не ниже отметки каната на входной ферме станции и устанавливать эту опору не далее 40-60 м от станции.
2.5. Линейные станции следует устанавливать на профиле, соблюдая углы подхода несущих канатов к ним в пределах, обеспечивающих правильное положение тягового каната относительно отклоняющих башмаков, установленных на в ходных фермах станций, т. е. башмаки тяговых канатов не должны быть задеты при любом расположении вагонеток в примыкающих к станции пролетах.
Расчет продольного профиля ГПКД рекомендуется выполнять по форме, приведенной в табл. 1.
2.6. Для обеспечения надежности прилегания несущего каната к опорному башмаку наименьший угол перегиба каната на опоре без учета вагонеток в пролете (см. гр. 18 табл. 1) должен быть не менее 0°52 (или 1,5 %). Таблица профиля обычно рассчитывается по средней величине натяжения несущего каната, а наименьший угол перегиба проверяется при максимальном возможном натяжении каната у рассматриваемой опоры.
2.7. Для получения плавного профиля следует избегать резких переломов профиля, создавая по возможности равномерную нагрузку на опоры с учетом того, что допускаемая нагрузка (нормативная) на консоль грузовой опоры в зависимости от применяемого оборудования может составлять 6,10, 20 т.
2.8. При значительных уклонах местности целесообразно устанавливать опоры с отклонением от вертикали вдоль оси ГПКД от 10 до 35 %. В этих случаях определяются составляющие от нагрузок на опору по направлению оси опоры и нормально к ней.
2.9. При наличии пролетов длиной более 250 м следует натяжную станцию несущих канатов располагать по возможности ближе к таким пролетам.
2.10. Для улучшения работы привода требуется такая расстановка опор на линии, чтобы на подходах к опорам одновременно было не более 25 % общего числа вагонеток приводного участка. На равнинных участках, т. е. горизонтальных или имеющих постоянный и равномерный уклон, опоры по возможности следует ставить на равных расстояниях, при этом рекомендуется выдерживать отношение / /Хиз следующего ряда чисел:
I IX =0,85; 1,15 - 1,3; 1,75; 2,3 - 2,6; 3,45.
2.11. Наибольший провес каната (несущего, сетевого или тягового) при равномерно распределенной нагрузке:
в середине пролета:
fel2 =4l2l*T-> (О
5
|
Таблица 1. Таблица углов перегиба и нагрузок _ |
|
w |
Вы- |
Угол |
От- |
|
Д*~ |
|
опор |
сота |
от- |
мет- |
рас |
раз |
|
и |
опо- |
кло- |
ка |
стоя |
ность |
|
стан |
ры |
не- |
несу |
ние |
от |
|
ций |
|
ния |
щего |
меж |
ме |
|
|
|
опо |
ка |
ду |
ток |
|
|
|
ры от |
ната |
опо |
несу |
|
|
|
вер |
|
рами |
щего |
|
|
|
тика |
|
|
кана |
|
|
|
ли |
|
|
та |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
•-------■ |
—«... |
------- |
|
tga=
=т&/
Н |
sin »/з2 cos ip | справа слева
«•V
|
И
12 |
|
б=& + 0 |
ф*=а + 0 + у |
ч>=* |
тах+0 |
Наименьший угол |
Наибольший угол |
|
сле
ва |
спра
ва
«2 |
сле
ва |
спра
ва |
сле
ва |
спра
ва
Ф2 |
перегиба
каната
« 1 |
перегиба
каната
<?1 + V 2 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
*19 |
20 |
|
|
Продолжение табл. 1 |
|
COS <р |
|
|
sin <pt + |
COS p | - |
Вертикальная |
Горизонталь |
Горизонталь |
Суммарная горизон |
|
|
+ sin^j |
-COS^J |
нагрузка на |
ная нагрузка |
ная нагрузка |
тальная нагрузка на |
|
cos*>2 |
|
|
башмак Р = |
от перегиба |
от скольже |
башмаках |
|
|
|
справа |
|
|
= Т (sin *рх + |
каната Н' = |
ния каната |
|
г |
ff |
|
|
|
|
|
+ sin v?2) |
= T(cos«pt - |
Н — ± Я м |
Н |
=н |
+ н |
|
|
|
|
|
|
|
- COS |
) |
|
|
*---- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
_ )! |
|
грузового |
порожня |
|
|
|
|
Р = |
Р =* |
И = |
Н — |
н = |
Н |
каната |
кового ка- |
|
|
|
|
Гр
=т * |
пор
=Т х |
ГР
=rfx |
пор яг Г * |
ss-bjp я |
пор
=±Р ; |
5 |
|
ша |
|
|
|
|
|
Гр |
пор |
|
пор |
гр |
пор |
> |
— |
— |
— |
|
|
|
|
*(sin<p,-+ |
«(sin ^j+ |
^cos^r |
<COS^i - |
- *м |
XJU |
3 |
.S |
а |
с |
|
|
|
|
+sm*>2) |
|
— COSy?2 ) |
— COS^>2 ) |
|
а |
*s |
а |
g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1Г
П5 |
н
гр |
о,
х |
а
о |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
Примечания;!. Г -- натяжение несущего каната грузовой стороны* равное (TQ + Гшах) /2* кН; Гпор - то же, порожняковой стороны, равное (TQ + Гтах) / 2 кН; qQ - масса 1 м не су те го каната газовой стороны, кН; PQ - масса груженой вагонетки с отрезком тягового каната, кН; X — расстояние между вагонетками, м; tg 0 =PQ IT — тангенс угла
наклона каната от вагонетки, находящейся у самой опоры.
2. а - угол между горизонталью и хордой, соединяющей головки опор; tg a ~Ah/l (ah - разность уровней опор, м; ! - расстояние между опора*®); угол а принимают со знаком ’’плюс”, если он отсчитывается вниз от рассматриваемой горизонтали А-А, и со знаком ’’минус”, если он отсчитывается вверх от горизонтали; § - угол между хордой и касательной к кривой провисания незагруженного каната, tg 0 = qQl / 2Т; у - угол между касательными к линиям провисания
незагруженного каната и каната, загруженного вагонетками, находящимися в пролете, tg 7 = /* 2 Ь/ 77; при длине пролета, меньшей расстояния между вагонетками, tg 7=0; b - расстояние от вагонетки в пролете до соседней опоры (при определении b учитывают, что одна вагонетка находится у рассматриваемой опоры); р - угол между касательными к линиям провисания каната, загруженного вагонетками в пролете, и каната, загруженного вагонеткой, стоящей У опоры. Этот угол прибавляют к ушу ф.
3. Величины ah, tg а и а указываются с двумя знаками; ’’плюс” - для предыдущей опоры, ’’минус” - для последующей.
4. Знаки "плюс” приняты для у шов, направленных вниз от горизонтали, минус” - направленных вверх.
5. Углы & 7 и р - всегда положительные.
6. Сумма углов 8Х + 5а (минимальный угол перегиба каната на опоре без вагонетки) должна дополнительно проверяться на максимально возможное натяжение каната у рассматриваемой опоры.
7. Знаки ’’плюс” приняты для горизонтальных усилий для сил, действующих влево, ’’минус” * действующих вправо.
8. Максимальные и минимальные значения суммарных горизонтальных нагрузок определяются прибавлением к усилию Н усилия Н" с разными знаками.
9. Все величины гр. 8-26 табл. 1 определяются для несущего каната грузовой стороны.
10. Гр. 21-36 рекомендуется заполнять после окончательной корректировки профиля.
в любой точке пролета:
fx=4x(l-x) I 2 Г; (7)
где q - равномерно распределенная нагрузка на канат» Н/м; х - длина участка от рассматриваемой точки до любой опоры данного пролета» м; Т — натяжение каната» определяемое для рассматриваемой точки, Н/м.
Для получения наибольших провесов натяжение канатов принимается мини-мальное.
2.12. Наибольший провес несущего каната в середине пролета при наличии одной вагонетки в пролете:
fen=qHl2 1ST + Р'ЕЦТ, (8)
ще Р* — масса вагонетки с учетом массы отрезка тягового каната, равной qrK
кг; / * величина пролета между опорами; а — масса 1 м несущего каната, кг/м;
н
Е — модуль упругости, МПа; Т - натяжение несущего каната, Н/м.
2.13. Провес несущего каната в любой точке пролета под вагонеткой: при наличии одной вагонетки в пролете:
fX fl~x) I2T + р'х (I- х) I IT; (9)
при наличии двух вагонеток в пролете:
fx =ЧЯ х(1 - х) 12Т— 2Р'х(1 — х - X / 2) 11 Т; (10)
при наличии трех или более вагонеток в пролете, расположенных равномерно: fx = [х(1-х)/2Т] (ян + Р’ /X). (11)
2.14. Удельное давление каната на опорный или отклоняющий башмак р равно:
р =0,001 Т [ rd, (12)
ЭДе Т - натяжение каната у рассматриваемого башмака, Н/м; г - радиус башмака, м; d - диаметр каната, м.
Удельное давление р не должно превышать: для несущих канатов 3 МПа;
” сетевых ” 5 ”
На башмаках, примыкающих к большим пролетам и ближайшем к контргрузу, рекомендуется принимать, ввиду повышенных перемещений несущих канатов на этих башмаках, р <2,4 МПа, для снижения износа канатов.
8
3, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ЕГО ГАБАРИТЫ
3.1. Ширина колеи (расстояние между несущими канатами) должна назначаться равной 3, 4, 6 м из условия, чтобы расстояние между встречными вагонетками с учетом поперечного качания при расчетной силе ветра было не менее 0,5 м.
3.2. Угол отклонения вагонетки у от вертикали при поперечном качании под действием ветра определяется по формуле
%F а +ск*тХ/
'z*=Tf+YTi— w’ <13>
Т
где cg - аэродинамический коэффициент для вагонетки, равный 1,4; ск — аэродинамический коэффициент для каната, равный 1,2; W — ветровая нагрузка, кг/м2; F - боковая подветренная площадь вагонетки, м2; Р- масса вагонетки, груженой или порожней, в зависимости от того, для какой вагонетки определяется 9, кг; а - расстояние по вертикали от точки приложения ветровой нагрузки до верха рельса или каната, м (pic. 1); Ъ - расстояние по вертикали от центра тяжести вагонетки до верха рельса или каната, м; I - расстояние по вертикали от тягового каната до верха рельса или каната, м; dт - диаметр тягового каната, м; — масса 1 м тягового каната, кг/м.
9