[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2583495C2 - Способ гарантирования достаточного технического ресурса подкрановой балки - Google Patents

Способ гарантирования достаточного технического ресурса подкрановой балки Download PDF

Info

Publication number
RU2583495C2
RU2583495C2 RU2014109332/02A RU2014109332A RU2583495C2 RU 2583495 C2 RU2583495 C2 RU 2583495C2 RU 2014109332/02 A RU2014109332/02 A RU 2014109332/02A RU 2014109332 A RU2014109332 A RU 2014109332A RU 2583495 C2 RU2583495 C2 RU 2583495C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rail
portal
inertia
crane
rails
Prior art date
Application number
RU2014109332/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014109332A (ru
Inventor
Кирилл Константинович Нежданов
Дмитрий Харалампевич Курткезов
Алексей Сергеевич Лаштанкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства"
Priority to RU2014109332/02A priority Critical patent/RU2583495C2/ru
Publication of RU2014109332A publication Critical patent/RU2014109332A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2583495C2 publication Critical patent/RU2583495C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Leg Units, Guards, And Driving Tracks Of Cranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии. Для обеспечения гарантированного технического ресурса и выносливости подрельсовой зоны подкрановых балок с тяжелым 8К, 7К режимом работы мостовых кранов при интенсивной эксплуатации получают непрерывно-литую заготовку портальную в сечении из стали 35ГС, охлаждают её до температуры 950÷1050°C, по рольгангам поступательно транспортируют ее в клеть прокатного стана, всесторонне обжимают ее валками прокатного стана с четырех сторон и пластически деформируют портальное сечение до проектных размеров с суммарным коэффициентом вытяжки не менее 7,8, образуют из пары зеркальных Z-образных профилей единый, монолитный портальный профиль с единой главой и парой пят, причем площадь сечения главы и пары пят равны друг другу, режут готовый прокат на мерные длины, а при монтаже портального рельса на верхний пояс подкрановой балки пару пят рельса и верхний пояс подкрановой балки механизированно объединяют в единое целое фрикционными шпильками, с гарантией затягивают гайки шпилек гайковертом, образуют единый замкнутый портальный рельс с продольной полостью внутри, обладающий увеличенным моментом инерции кручения J К р Б л о к
Figure 00000061
в 16,2÷10,6 раза, а моментом инерции изгиба J X Б л о к в 5,2÷6,4 раза по сравнению со стандартным рельсом по ГОСТ 4121-76. 2 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к гарантированию высокого технического ресурса и выносливости подрельсовой зоны подкрановых балок с тяжелым 8К, 7К режимом работы мостовых кранов и интенсивной эксплуатацией.
Рельс является макрорегулятором технического ресурса и выносливости подрельсовой зоны балок [1]. Основными его характеристиками являются моменты инерции: кручения - J К р р е л
Figure 00000001
и изгиба - J Х р е л
Figure 00000002
рельса [1], [2], [3], [4], [5], [6], которые гарантируют безопасный срок эксплуатации подкрановых балок.
Применяемые в настоящее время стандартные рельсы [7, с. 60] по ГОСТ 4121-62* с фигурным очертанием контура сечения имеет недостаточную величину моментов инерции рельса кручения - J К р р е л
Figure 00000003
и изгиба J Х р е л
Figure 00000002
, что приводит к преждевременному появлению усталостных трещин в подрельсовой зоне балок. Кроме того, в действующем сортаменте используются завышенные значения моментов инерции рельсов при кручении J К р р е л
Figure 00000003
, рассчитанные Митюговым Е.А. [1]. Например, полученное им значение момента инерции при кручении J К р р е л = 2130 с м 4
Figure 00000004
для рельса КР-140 завышено в 2,8 раза [4].
Известны стандартные двутавровые толстостенные крановые рельсы равноценные стандартным (ГОСТ 4121-62*) [7, с. 60] по площади сечения Арел и моменту инерции изгиба J Х р е л
Figure 00000002
.
В статьях [2…4] показано, что моменты инерции кручения стандартных рельсов J К р р е л
Figure 00000003
завышены и по формулам, приведенным в «Справочнике по сопротивлению материалов» [8, с. 29], получены точные значения кручения рельсов J К р р е л
Figure 00000005
.
Момент инерции кручения рельса J К р р е л
Figure 00000003
определен с равноценной заменой стандартного рельса симметричным толстостенным двутавровым профилем, имеющим такую же площадь сечения Арел и момент инерции изгиба J X р е л
Figure 00000006
. Толщина каждой из полок и стенки одинакова (Фиг. 1). Моменты инерции J К р р е л
Figure 00000003
кручения стандартных рельсов опубликованы [9, с. 239] и приведены в табл. 1.
В [4] показано, что момент инерции кручения J К р р е л
Figure 00000005
стандартного рельса (ГОСТ 4121-62*) экстремально увеличивается при увеличении толщины шейки рельса. Рост продолжается вплоть до превращения фигурного профиля рельса в равновеликий по площади квадрат. Для рельса КР 140 (Арел=195,53 см2) экстремальное увеличение момента инерции при кручении J К р р е л
Figure 00000007
достигает 2,8 раза.
Еще большее увеличение момента инерции кручения рельса J К р р е л
Figure 00000005
и при изгибе J X р е л
Figure 00000006
будет достигнуто при прокате рельса портального профиля при неизменной материалоемкости его по отношению к стандартному рельсу (ГОСТ 4121-62*) и формировании рельсового блока, состоящего из портального рельса, соединенного в единое целое с верхним поясом прокатной подкрановой балки фрикционным соединением, исключающим сдвиги.
Техническая задача изобретения - экстремальное увеличение момента инерции кручения рельсового блока J К р Б л о к
Figure 00000008
в 16,2…10,42 раз с одновременным увеличением момента инерции изгиба рельсового блока J Х Б л о к
Figure 00000009
в (5,2…6,4 раза) по отношению к стандартному рельсу, при такой же материалоемкости всей рельсобалочной конструкции.
Техническая задача по способу повышения момента инерции кручения рельсового блока J К р Б л о к
Figure 00000010
в 16,2…10,42 раз, а при изгибе J Х Б л о к
Figure 00000011
в (5,2…6,4 раза), при неизменной материалоемкости решена следующим образом.
Способ формирования рельсового блока для мостового крана, состоящего из портального рельса, соединенного с подкрановой балкой, включает изготовление портального рельса.
Портальный рельс изготавливают путем непрерывного литья портальной в сечении заготовки рельса из стали марки 35ГС. Затем заготовку рельса охлаждают до температуры в пределах 950…1050°С прокатки заготовки и по рольгангам подают в клеть прокатного стана.
Заготовку пластически деформируют с суммарным коэффициентом вытяжки не менее 7,8, обжатием ее валками с четырех сторон и обеспечением портального сечения рельса, имеющего равные площади сечения главы и пары пят.
Портальный рельс монтируют на верхний пояс подкрановой балки. При монтаже пару пят рельса монтируют на верхний пояс подкрановой балки с помощью подрельсовых подкладок, выполненных из чугуна.
При монтаже портальный рельс присоединяют фрикционными шпильками из легированной стали к подрельсовым подкладкам и к верхнему поясу подкрановых балок. Проводят затягивание гаек шпилек с исключением сдвига и образования единого замкнутого контура рельсового блока.
Непрерывно-литую заготовку рельса отливают на машине непрерывного [10, с. 799] литья из легированной марганцовистой стали марки 35ГС [10, с. 632] портальной в сечении, имеющей следующий химический состав, мас.%: углерод 0,30…0,37; марганец 0,8…1,2; кремний 0,6…0,9; хром не более 0,30; никель не более 0,30; медь не более 0,30; вредные примеси серы не более 0,045; фосфор не более 0,040; азот не более 0,012; железо остальное.
Остужают непрерывно-литую портальную заготовку до температуры 950…1050°С пластического состояния и по рольгангу, поступательно, транспортируют ее в клеть прокатного стана.
Всесторонне обжимают портальную заготовку валками прокатного стана с четырех сторон с суммарным коэффициентом вытяжки при прокате не менее 7,8 и пластически деформируют до проектных размеров сечения ее портала. Режут портальные в сечении рельсы на мерные длины, остужают их и калибруют по кондуктору отверстия в паре пят рельса.
По кондуктору образуют в поясе прокатной подкрановой балки два ряда отверстий для соединения рельса с верхним поясом балки высокоресурсными шпильками [11], соединяют пару пят рельса с полкой подкрановой балки фрикционным соединением в единое целое.
С гарантией затягивают гайковертом гайки шпилек и образуют единый замкнутый портальный рельс с продольной полостью внутри, и увеличивают моменты инерции кручения J К р р е л
Figure 00000012
в 16,2…10,42 раз, а при изгибе J Х Б л о к
Figure 00000013
в 5,2…6,4 раза по сравнению со стандартным по ГОСТ 4121-62* рельсом.
Рельсы прокатывают на прокатном стане из стальных заготовок непрерывного литья, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом, ванадием (Cr, Ni, Mo, W, V).
На фиг. 1 показан портальный в сечении рельс, равноценный по площади сечения стандартному рельсу по ГОСТ 4121-62* КР140 [7, с. 60]. Высота сечения портального рельса 183,64 мм и ширина главы 153,71 мм. Площадь сечения 195,53 см2; на фиг. 2 - фрикционное неподвижное соединение рельса с верхним поясом подкрановой балки I100Б6 (ГОСТ 6183-52) с помощью высокоресурсных шпилек [11] с гайками и шайбами.
На фиг. 1 показан портальный в сечении рельс, который снабжен главой 1, парой симметричных шеек 2, а также парой симметричных, непрерывных по длине рельса пят 3, выступающих в бока наружу. Сечение портального рельса (стенки вертикальны) имеет вертикальную линию симметрии. Площадь сечения пары пят 3 портального рельса равна площади сечения главы 1 рельса. Портальные рельсы закаливают, режут на мерные длины и отправляют потребителю.
Пяты 3 портального рельса опираются на подрельсовую подкладку 4, имеющую углубление для пят 3. Подрельсовую подкладку 4 изготавливают из низкомодульного материала, например базальта или чугуна имеющих модуль упругости примерно в два раза более низкий, что позволяет гасить динамику воздействий на рельсы колес мостовых кранов. Портальный рельс неподвижно прикрепляют вместе с чугунной подрельсовой подкладкой к подкрановой балке с помощью уголковые профилей 5, непрерывных по длине рельса и балки.
Каждый уголковый профиль 5 снабжен регулярным шагом отверстий для высокоресурсных винтовых шпилек 6 [11] с гайками и шайбами. Винтовые шпильки 6 проходят сквозь уголковые профили 5, чугунную подрельсовую подкладку 4 и сквозь верхний 7 пояс подкрановой балки. Соединение фрикционное - сдвиги исключены.
Подрельсовая подкладка 4 имеет два ряда отверстий, соосных двум рядам отверстий в верхнем 6 поясе подкрановой балки из стандартного прокатного двутаврового профиля, например I100Б6 (ГОСТ 6183-52) [8, с. 92], и соединена с подкрановой балкой с помощью высокоресурсных фрикционных шпилек 6 с гайками и шайбами 8. Портальный рельс и подрельсовую подкладку 4 монтируют на верхний 7 пояс прокатной подкрановой балки соосно, то есть рельс 1 установлен без эксцентриситета.
Технологично портальный рельс и подрельсовую подкладку 4 монтировать на верхний 7 пояс подкрановой балки в заводских условиях на поточной линии. Возможен монтаж и на монтажной площадке с использованием фрикционного [11] высокопрочного неподвижного соединения, которое осуществляют высокоресурсными шпильками 6 [11, 13].
Отверстия в подрельсовой подкладке 4 и в верхнем 7 поясе подкрановой балки соосны. Высокоресурсные шпильки 6 имеют шайбы 8 и гайки 9 из легированной стали. Тормозную балку 11 присоединяют к подкрановой 8 балке также фрикционным неподвижным соединением.
На фиг. 2 (вид сбоку) показано фрикционное неподвижное соединение портального рельса с верхним поясом 7 подкрановой балки I100Б6 (ГОСТ 6183-52) [8, с. 92] с помощью высокоресурсных шпилек 6 [11].
Гайки 10 высокоресурсных шпилек 6 затягивают с гарантией гайковертом и образуют единый портальный рельс с замкнутой продольной полостью внутри рельса, а также двумя малыми полостями по бокам портального рельса. Замкнутые продольные полости внутри рельса обеспечивают увеличение момента инерции при кручении J К р Б л о к
Figure 00000014
по сравнению со стандартным рельсом в 16,2…10,42 раз. Увеличение момента инерции изгиба J Х р е л
Figure 00000015
также значительно, в 5,2…6,4 раза.
Крепление портального рельса к прокатной подкрановой балке следует осуществлять с помощью высокоресурсных шпилек 6 [11], винтовые рифы на которых накатаны поперечной накаткой на прокатном стане. Гайки 9 высокоресурсных шпилек 6 затягивают гайковертом (сдвиги исключены).
Пример конкретной реализации. Кручение открытого контура
Выполним замену кранового рельса КР140 [12, с. 60] по ГОСТ 4121-62* портальным в сечении рельсом с такой же площадью сечения: АРел=195,5 см2.
Портальный рельс неподвижно соединен с верхним поясом прокатной подкрановой балки I100Б6 (ГОСТ 6183-52) толщиной стенки tст=2,1 см; полки tП=3,95 см и образует единый рельсовый блок. Соединение фрикционное высокоресурсными шпильками [11]. Гайки шпилек затянуты расчетным крутящим моментом гайковертом. Сдвиги исключены
В сборке портальный рельс и верхний пояс подкрановой балки образуют единый замкнутый контур, работающий при кручении в 16,2…10,42 раза лучше, чем открытые не замкнутые профили портальных рельсов.
Внешние габариты портального рельса h×b=18,63×25,74 см.
Площадь сечения портального рельса А=195,53 см2, такая же, как у стандартного (ГОСТ 4121-62*). Площади сечения: главы портального рельса равна площади сечения пары пят tГл = tПят, АГл = 2АПят = 15,371×5 = 76,855 см2; пары стенок: 2АСт = А-(АГл+2АПят) ⇒ 2АСт = 195,53-76,855×2 = 41,82 см2.
П 18,364×25,74, А = 195,53 см2.
Глава: АГл = 2АПят = 15,371×5 = 76,855, n = 15,371/5 = 3,074 ⇒ η = 0,7924 ⇒
Вычисляем собственные моменты инерции кручения элементов рельса [8, с. 30]. Главы: J К р р е л = η × t 4 = 0,7924 × 5 4 = 495,23 с м 4
Figure 00000016
.
Пара шеек портального рельса: площадь шеек: 2АШ=2×8,364×2,5 = 41,82 см2.
n = 8,364/2,5 = 3,3456 ⇒ η = 1,1355⇒JKp = η×t4 = 1,1355×2,54 = 44,36⇒2JKp.Ш = 88,71 см4.
Пара пят: 2АПят=2×7,6855×5=76,855 n=7,6855/5=1,8371 ⇒ η = 0,3046 ⇒
J К р П я т = η × t 4 = 0,3046 × 5 4 = 190,39
Figure 00000017
2 J К р П я т = 380,79 с м 4
Figure 00000018
.
Пояс прокатной балки: 40,6×3,95 см; n=40,6/3,95=10,28>4 ⇒ η=1,1355 ⇒
J К р п о я с С о б с т в = ( n 0,63 ) t П о я с 4 3 = ( 10,28 0,63 ) 3,95 4 3 = 782,5 с м 4
Figure 00000019
.
Сумма собственных моментов инерции J К р С о б с т
Figure 00000020
при кручении элементов портального рельса A=195,53 см2 и верхнего пояса:
J К р С о б с т = 495,23 + 88,71 + 380,79 + 782,5 = 1747,7 с м 4
Figure 00000021
.
Кручение замкнутого контура
Замыкаем портальный рельс П 18,364×25,74 (фиг. 1) снизу листом верхнего пояса прокатной подкрановой балки I100Б6 ГОСТ 6183-52 [8] с толщиной пояса: tП=3,95 см; стенки tст=2,1 см. Сдвиги в соединении исключены. Вычисление момента инерции портального рельса при кручении производим по формуле, приведенной в «Справочнике по кранам» М.М Гохберга [14, с. 387]:
J К р Б л о к = γ 4 А 2 S t = γ 4 ( h к о н т b к о н т ) 2 2 h к о н т t h + b к о н т t 1 b + b к о н т t 2 b = 4 ( 17,874 12,87 ) 2 2 17,874 2,5 + 12,87 5 + 12,87 3,95 = 10515,8 с м 4
Figure 00000022
,
где в числителе - квадрат площади А, заключенной внутри контура сечения, очерченного по замкнутой осевой линии контура, s - стороны периметра контура; s / t
Figure 00000023
берется по всей длине замкнутой осевой линии; γ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для сечений, исключающих сдвиги и 0,3 для клепаных соединений; hконт=18,374-2,5+0,5·3,95=17,874 см; bкотн=12,87 см - высота и ширина контура сечения; t - толщины элементов.
Сумма собственных моментов инерции элементов сечения:
J К р С о б с т = 495,23 + 88,71 + 380,79 + 782,5 = 1747,7 с м 4
Figure 00000021
.
Увеличение момента инерции портального рельса при кручении J К р Б л о к
Figure 00000024
по отношению к стандартному J К р С т а н д
Figure 00000025
рельсу ГОСТ 4121-62*, с учетом собственных моментов инерции при кручении:
K = J К р Б л о к J К р С т а н д = 10515,8 + 1747,7 1176,5 = 12263,5 1176,5 = 10,42
Figure 00000026
раза. Эффект высокий.
Примечание: положительное влияние низкомодульной подрельсовой подкладки не учтено.
Другие портальные рельсы:
J К р Б л о к = γ 4 А 2 S t = γ 4 ( h к о н т b к о н т ) 2 2 h к о н т t h + b к о н т t 1 b + b к о н т t 2 b = 4 ( 13,275 7,82 ) 2 2 13,275 1,6 + 7,82 3,2 + 7,82 3,85 = 2046 с м 4
Figure 00000027
.
A=67,3 см2.
J К р Б л о к = γ 4 А 2 S t = γ 4 ( h к о н т b к о н т ) 2 2 h к о н т t h + b к о н т t 1 b + b к о н т t 2 b = 4 ( 17,874 12,25 ) 2 2 17,874 2,25 + 12,25 5 + 12,25 3,95 = 8922,65 с м 4
Figure 00000028
.
В табл. 1 приведен сортамент толстостенных двутавровых рельсов, равноценных стандартным рельсам [12, с. 60] с такой же площадью сечения, как в ГОСТ 4121-62*.
Figure 00000029
В табл. 2 приведен сортамент прямоугольных рельсов, равноценных по площади А и моменту инерции JX толстостенным двутавровым рельсам.
Figure 00000030
Площадь сечения главы портального рельса равна площади сечения пары пят tГл = tПят, АГл = 2АПят = 15,371×5 = 76,855 см2.
Площади сечения А и моменты инерции J Х р е л
Figure 00000031
изгиба портальных рельсов совпадают со стандартными рельсами (ГОСТ 4121-62*) [12, с. 60]. Моменты инерции кручения J К р р е л
Figure 00000032
при замыкании контура экстремально возрастают. Рельсы с площадью сечения меньше 81,13 см не рекомендуем к использованию.
В табл. 3 приведен сортамент портальных в сечении рельсов с такой же площадью сечения, как в ГОСТ 4121-62*[12, с. 60]. В табл. 4 приведен сортамент замкнутых блоков портальных рельсов.
Figure 00000033
Figure 00000034
Сравнение табл. 1 и табл. 4 показывает, что неподвижное фрикционное соединение портального в сечении рельса с верхним поясом двутавровой прокатной подкрановой балки по ГОСТ 6183-52 [8, с. 94] в единый рельсовый блок вызывает экстремальное возрастание моментов инерции кручения J К р Б л о к
Figure 00000035
в 16,2…10,42 раза при одинаковой материалоемкости. Эффект высокий. Моменты инерции при изгибе рельсового блока J Х Б л о к
Figure 00000036
также увеличиваются в 5,2…6,4 раза. Моменты инерции изгиба J Y р е л
Figure 00000037
, увеличиваются значительно. Дополнительно введен портальный в сечении рельс «Порт max» с max характеристиками кручения и изгиба.
Экстремальное возрастание моментов инерции кручения J К р Б л о к
Figure 00000035
позволило пропорционально в 16,2…10,42 раза снизить локальные циклически действующие напряжения в подрельсовой зоне стенки подкрановых балок, что обеспечило такое значительное снижение локальных циклически действующих напряжений, что преждевременное появление усталостных трещин в подрельсовой зоне стенки стало невозможным.
Изгиб замкнутого контура
Замыкание портального рельс снизу листом верхнего пояса прокатной подкрановой балки ГОСТ 6183-52 I100Б6 [8] благоприятно влияет на характеристики замкнутого контура.
Оценим это благоприятное влияние для портального рельса П 18,364×15,37 (A=195,53 см2). Толщина верхнего пояса прокатной балки I100Б6 [8] tBп=3,95 см, ширина пояса 40,6 см, толщина стенки tст=2,1 см, площадь сечения пояса АВп = 40,6×3,95 = 160,37 см2.
J x В п = А В п t В п 2 / 12 = 160,37 × 3,95 2 / 12 = 208,51 с м 4
Figure 00000038
.
Соединение рельса с верхним поясом подкрановой балки фрикционное неподвижное с помощью высокоресурсных шпилек. Затяжка гаек исключает сдвиги и создает единый рельсовый блок.
Вычисление момента инерции рельсового блока, состоящего из портального рельса и верхнего пояса прокатной балки, производим [5] по следующему алгоритму. Определяем:
Смещение «CБлок» главной оси рельсового блока вниз по отношению к оси портального рельса
Figure 00000039
;
Второстепенный момент инерции рельсового блока относительно оси х рельса
Figure 00000040
;
Главный момент инерции J Х Б л о к = J х в т о р А С Б л о к 2
Figure 00000041
.
1) Для Пmax 22×16,5, A=246,14 см2.
С Б л о к = А В п 0,5 ( t В п + h р е л ) А В п + А р е л = 160,37 0,5 ( 3,95 + 22 ) 160,37 + 246,14 = 5,11787 с м
Figure 00000042
;
J х в т о р = А В п { 0,5 ( t В п + h р е л ) } 2 + J x В п + J х П о р т
Figure 00000043
;
J х в т о р = 160,37 { 0,5 ( 3,95 + 22 ) } 2 + 208,51 + 13463,31 = 40570,21 с м 4
Figure 00000044
;
J Х Б л о к = J х в т о р А С 2 J Х Б л о к = 40570,21 ( 160,37 + 246,14 ) 5,11787 2 = 30022,66 с м 4
Figure 00000045
.
2) Для П 18,364×15,371, А=195,53 см2.
С Б л о к = А В п 0,5 ( t В п + h р е л ) А В п + А р е л = 160,37 0,5 ( 3,95 + 18,364 ) 160,37 + 195,53 = 5,0274 с м 4
Figure 00000046
;
J х в т о р = А В п 0,5 ( t В п + h р е л ) + J x В п + J х П о р т
Figure 00000047
;
J х в т о р = 160,37 0,5 ( 3,95 + 18,364 ) 2 + 208,51 + 7427,23 = 47561 с м 4
Figure 00000048
;
J Х Г л = 47561 ( 160,37 + 195,53 ) 5,0274 2 = 38565,75 с м 4
Figure 00000049
.
3) Для П 17×13,0; А=150,44 см2.
С Б л о к = А В п 0,5 ( t В п + h р е л ) А В п + А р е л C Б л о к = 160,37 0,5 ( 3,95 + 17 ) 160,37 + 150,44 = 5,405 с м
Figure 00000050
;
J х в т о р = А В п { 0,5 ( t В п + h р е л ) } 2 + J x В п + J х П о р т
Figure 00000043
;
J х в т о р = 160,37 { 0,5 ( 3,95 + 17 ) } 2 + 208,51 + 4923,79 = 22729 с м 4
Figure 00000051
;
J Х Б л о к = 22729 ( 160,37 + 150,44 ) 5,405 2 = 13649 с м 4
Figure 00000052
.
4) Для П 14,906×13,45 А=113,32 см2.
С = 160,37 160,37 + 113,32 0,5 ( 3,95 + 14,906 ) = 5,5244 с м
Figure 00000053
;
J х в т о р = А В п ( 0,5 ( t В п + h р е л ) ) 2 + J x В п + J х П о р т
Figure 00000054
;
J х в т о р = 113,32 ( 0,5 ( 3,95 + 14,906 ) ) 2 + 208,51 + 2864,73 = 17328,08 с м 4
Figure 00000055
;
J Х Г л = J х в т о р А С 2 J Х Г л = 17328,08 ( 113,32 + 160,37 ) 5,5244 2 = 8975,4 с м 4
Figure 00000056
;
5) Для П 12,914×9,419 А=81,13 см2.
- С Б л о к = А В п 0,5 ( t В п + h р е л ) А В п + А р е л C Б л о к = 160,37 0,5 ( 3,95 + 12,914 ) 160,37 + 81,13 = 5,599 с м
Figure 00000057
;
- J х в т о р = 160,37 ( 0,5 ( 3,95 + 14,906 ) ) 2 + 208,51 + 2864,73 = 17396,2 с м 4
Figure 00000058
;
- J Х Б л о к = 17396,2 ( 160,37 + 81,13 ) 5,599 2 = 9825,47 с м 4
Figure 00000059
.
Рельсы с площадью сечения меньше 81,13 см2 не рекомендуем к использованию. Моменты инерции при изгибе рельсового блока J Х Б л о к
Figure 00000060
увеличиваются в 5,2…6,4 раза. Эффект высокий.
Проблема преждевременного появления усталостных трещин в подрельсовой зоне стенки [5], [6], [9], [15] решена с помощью портальных рельсов, соединенных с подкрановой балкой фрикционным неподвижным соединением с помощью высокоресурсных шпилек с гайками и шайбами. Сдвиги исключены, что и создает единый рельсовый блок.
Следовательно, замена стандартных крановых рельсов на равноценные рельсы портального профиля сечения приводит к высокому экономическому эффекту. Технологический процесс проката портальных в сечении рельсов также упрощается.
В шестидесятых годах XX века на железнодорожном транспорте происходила массовая замена рельсов Р38 на Р65. Такая замена позволила значительно до 40% уменьшить износ рельсов и за счет этого уменьшить расход стали на замену изношенных рельсов ежегодно до 40% [15, с. 20]. Позднее, в семидесятых годах, рельсы Р65 были заменены рельсами Р75, в результате был получен значительный экономический эффект.
При замене стандартных крановых рельсов ГОСТ 4121-76 на рельсы портального сечения такой же материалоемкости будет получен экономический эффект не менее чем на железнодорожном транспорте.
Список литературы
1. Митюгов Е.А. К определению моментов инерции крановых рельсов, - М. Строительная механика и расчет сооружений, №5, 1968 г.
2. Нежданов К.К., Мамонов В.В., Карев М.А. О завышении моментов инерции рельсов при кручении, - // Сб. Материалы XXXI Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы современного строительства» Ч. 2, ПГАСА, г. Пенза, 1999 г.
3. Нежданов К.К., Нежданов А.К. Вычисление моментов инерции рельсов при кручении, - М. Строительная механика и расчет сооружений, №3. 2008 г.
4. Нежданов К.К., Нежданов А.К. Гарькин И.Н. Экстремальное повышение моментов инерции рельсов при кручении. - М.: Строительная механика и расчет сооружений, №6, 2011 г.
5. Нежданов К.К. Совершенствование подкрановых конструкций и методов их расчета. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Пенза, 1992.
6. Нежданов К.К. Совершенствование подкрановых конструкций и методов их расчета [Текст]: моногр. / К.К. Нежданов. - Пенза: ПГУАС, 2008. - 288 с. (Лауреат конкурса на медали и дипломы РААСН строительных наук 2011 г., 16.02.2012 г.).
7. Сахновский М.М. Справочник конструктора строительных сварных конструкций. - Днепропетровск: Проминь, 1975 - 238 с.
8. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению материалов. - Киев: «НАУКОВА ДУМКА» - 1975 - 304 с.
9. Нежданов, К.К. Новые принципы конструирования П-образной рамы здания [Текст]: моногр. / К.К. Нежданов, А.А. Кузьмишкин, А.К. Нежданов, П.В. Куничкин - Пенза: ПГУАС, 2013. - с. 255. ISBN 978-5-9282.
10. Большой энциклопедический словарь. (БЭС). Главный редактор A.M. Прохоров. НАУЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» М., 1998. С. 1456.
11. RU 2467075 С2 Нежданов К.К., Нежданов А.К., Артюшин Д.В. Способ проката горячекатаной арматуры периодического профиля. МПК C21D 8/08 (2006.01). В21Н 1/18 (2006.01), Е04С 5/03 (2006.01). Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2306989 С2. 27.02.2007. RU 67140 U1, 10.10.2007, RU 2201818 С1. 10.04.2003. Опубликовано: 20.11.2012. Бюл. №32.
12. М.М. Сахновский Справочник конструктора строительных сварных конструкций [Текст] - Днепропетровск: Промiнь, 1975. - 273 с.
13. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. - М., 1990.
14. Справочник по кранам: В 2 т. Т. 1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др. Под общ. ред. М.М. Гохберга. - М.: Машиностроение, 1988 - 536 с.
15. Лехно И.Б. Новые конструкции рельсов и креплений. - М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1959, 60 с.
16. Сабуров В.Ф. Закономерности усталостных повреждений и разработка метода расчетной оценки долговечности подкрановых путей производственных зданий: Дисс. докт. техн. наук. - ЮУрГУ, Челябинск.: 2002. - 388 с.
17. Васильченко В.Т., Рутман А.Н., Лукьяненко Е.П. Справочник конструктора металлических конструкций. - Киев: «БУДШЕЛЬНИК» - 1980 - 286 с.
18. Нежданов К.К., Нежданов А.К., Кузьмишкин А.А. «Способ гарантирования заданной выносливости К-образного сварного шва в подрельсовой зоне стенки двутавровой подкрановой балки». - М.: Строительная механика и расчет сооружений, №1, 2008 г.

Claims (1)

  1. Способ формирования рельсового блока для мостового крана, состоящего из портального рельса, соединенного с подкрановой балкой, включающий изготовление портального рельса путем непрерывного литья портальной в сечении заготовки рельса из стали марки 35ГС, охлаждения заготовки до температуры в пределах 950-1050°С, прокатки заготовки в клети прокатного стана с пластической деформацией с суммарным коэффициентом вытяжки не менее 7,8, обжатием ее валками с четырех сторон с обеспечением портального сечения рельса, имеющего равные площади сечения главы и пары пят, и монтаж портального рельса на верхний пояс подкрановой балки, при котором пару пят рельса и верхний пояс подкрановой балки с помощью подрельсовых подкладок, выполненных из чугуна, соединяют фрикционными шпильками из легированной стали, проводят затягивание гаек шпилек с исключением сдвига и с образованием единого замкнутого контура рельсового блока.
RU2014109332/02A 2014-03-11 2014-03-11 Способ гарантирования достаточного технического ресурса подкрановой балки RU2583495C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109332/02A RU2583495C2 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Способ гарантирования достаточного технического ресурса подкрановой балки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109332/02A RU2583495C2 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Способ гарантирования достаточного технического ресурса подкрановой балки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014109332A RU2014109332A (ru) 2015-09-20
RU2583495C2 true RU2583495C2 (ru) 2016-05-10

Family

ID=54147490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014109332/02A RU2583495C2 (ru) 2014-03-11 2014-03-11 Способ гарантирования достаточного технического ресурса подкрановой балки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2583495C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1222188A3 (ru) * 1981-11-04 1986-03-30 Сасилор (Фирма) Заготовка дл изготовлени рельсов и способ прокатки рельсов из этой заготовки
RU2151731C1 (ru) * 1998-09-21 2000-06-27 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Крановый рельс для трубчатых подкрановых путей
RU2190719C2 (ru) * 2000-07-19 2002-10-10 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Рельсовая конструкция для скоростного пути
RU2192382C2 (ru) * 2000-07-19 2002-11-10 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Рельсобалочная конструкция
RU2208570C2 (ru) * 2001-07-06 2003-07-20 Туманов Вячеслав Александрович Арочный рельс
DE102007031142A1 (de) * 2007-07-02 2009-01-15 Dittmann, Cornelius, Dipl.-Ing. Kranbahntragsystem aus Stahl für hohe Beanspruchungen

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1222188A3 (ru) * 1981-11-04 1986-03-30 Сасилор (Фирма) Заготовка дл изготовлени рельсов и способ прокатки рельсов из этой заготовки
RU2151731C1 (ru) * 1998-09-21 2000-06-27 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Крановый рельс для трубчатых подкрановых путей
RU2190719C2 (ru) * 2000-07-19 2002-10-10 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Рельсовая конструкция для скоростного пути
RU2192382C2 (ru) * 2000-07-19 2002-11-10 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Рельсобалочная конструкция
RU2208570C2 (ru) * 2001-07-06 2003-07-20 Туманов Вячеслав Александрович Арочный рельс
DE102007031142A1 (de) * 2007-07-02 2009-01-15 Dittmann, Cornelius, Dipl.-Ing. Kranbahntragsystem aus Stahl für hohe Beanspruchungen

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014109332A (ru) 2015-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tong et al. Experimental study on fatigue behavior of Steel Reinforced Concrete (SRC) beams
Nagasekhar et al. Candidature of equal channel angular pressing for processing of tubular commercial purity-titanium
TWI689597B (zh) 用於製造沃斯田鋼組件之方法
Islomovna Methods of Fastening the Elements of the Node
US9004342B2 (en) Welded hot-rolled high-strength steel structural members and methods
US20220002833A1 (en) Welded steel sheets, and sheets thus produced
Evans et al. Material properties and local stability of WAAM stainless steel equal angle sections
RU2583495C2 (ru) Способ гарантирования достаточного технического ресурса подкрановой балки
RU2467075C2 (ru) Способ проката горячекатаной арматуры периодического профиля
BRPI0904607A2 (pt) aÇo de alta resistÊncia ao revenido
Kuchta et al. Rational application of hot finished rectangular hollow sections in steel structures
RU2569624C2 (ru) Способ изготовления рельса
RU2677375C1 (ru) Высокоресурсная портальная двухстенчатая подкрановая балка
KR101766692B1 (ko) 직사각형 단면 및 작은 에지 반경을 가진 열간 압연 중공 형상 부재를 생산하기 위한 방법
Fomin et al. Complete “stress-strain” diagrams of rolled steal beams
AU774543B2 (en) Cold formed flat-rolled steel structural members
US20160016211A1 (en) System and methof for fabricating hot-rolled semi light weight i-form beam
Abishkenov et al. On the possibility of implementing a simple shear in the cross-section of metal materials during caliber rolling
RU2828823C1 (ru) Гнутый профиль
Mäntyjärvi et al. UHS steel formability in flexible roll forming
Janiyani et al. Simulation of roll passes for section rolling of flat-footed rail section with the help of FEA
RU156309U1 (ru) Слиток для деформирования
RU2425897C1 (ru) Способ изготовления стержневого проката винтового профиля
RU2573304C9 (ru) Способ повышения технического ресурса и стойкости стержневой и трубчатой арматуры
RU2784961C1 (ru) Система черновых калибров для прокатки железнодорожных рельсов

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160512