Конструирование защитного механизма устройства РП-2К (Специальная часть дипломного проекта), страница 2

Спроектированный защитный механизм (рис. 2.6) состоит из следующих эле­ментов: направляющей 4, затем с помощью электросварки крепится ребрами жесткости 13 к хомуту 14; к хомуту 14 приваривается ограничитель 12, затем к ним приваривают проушины 10; к косынке 5 приварена верхняя пластина 7; к косынке 5 прикреплена пружина 9 которая не дает самопроизвольно срабаты­вать защитному механизму.

2.4. Принцип работы защитного механизма

Порядок установки защитного механизма на гидростопку:

1.  Прибор смонтированный на хомуте доставить к месту установки.

2.  Установить два полухомута на корпус гидростойки и соединить их бол­тами, без затяжки.

3.  Выставить прибор в плане и по высоте, затем стянуть попухомуты бол­тами.

4.   Проверить свободный ход штанг при поднятии и опускании. При необ­ходимости смазать штанги смазкой (заедание не допускается).

5.  Проверить свободный поворот защитного механизма вокруг пальцев При необходимости смазать пальцы смазкой (заедание не допускается).

6.  Проверить свободный вход стопоров в пластины. При необходимости смазать стопоры смазкой (заедание не допускается)

7.  Проверить легкость срабатывания.

Порядок подготовки к работе:

1.  Поставить прибор в рабочее положение.

2.  Поднять штанги до входа стопоров в зацепление с верхними пластинами

3.  Установить поддерживающие пружины в рабочее положение.

4.   Затянуть болт поджатия тарельчатых пружин на усилие 18кН.

Рис. 2.7. Крайнее положение защитного механизма

Срабатывание защитного механизма

В случае просадки стойки мех. крепи до критического состояния, угрожаю­щего повреждением регистратору параметров РП-2К, крепление штока войдет в зацепление с пластиной упорной 2 (рис 2.6), которая прикреплена к штанге 3 винтом 1, далее прикрепленные к штанге 3 направляющая стопора 16 и стопор 6 пойдет вниз и когда стопор 6 выйдет из верхней пластины 7 прибор закреп­ленный на косынках 5 повернется относительно пальцев 11 и займет крайнее положение {рис. 2.7). Это должно произойти своевременно, т.е. до того как крепь опустится и раздавит либо электроблок (шток крепи без юбки, утоплен­ный в перекрытии) или раздавит подшипниковую опору (поршень крепи с юб­кой). Своевременность срабатывания обеспечивается длиной штанги.

2.5. Силовой расчет механизма

       Рис. 2.8. Кинематическая схема защитного механизма                                Рис. 2.9. Схема нагрузок и реакций в механизме

На рис. 2.8 показываем упрощенную схему защитного механизма, а на рис. 2.9 указываем основные силы и реакции возникающие в корпусе механизма при неподвижном положении:

F - усилие возникающее от прижатия прибора РП-2К к гидростойке, равное 18кН; N\, N'b - половинные реакции (т.к. устройство симметричное относи­тельно оси гидростойки) возникающие от усилия F; Половинные силы, реакции, моменты будем обозначать с чертой.

Рассмотрим данный механизм в виде балки (рис. 2.10). Определяем опорные

реакции через уравнение статики в виде сумм моментов относительно опор.

ЕМа-0;

-F-161 +NB-83 = 0;

F461 = 18^61

в       77          77

EX = O;

NA + F-NB = O; NA = NB - F = 37,64 - 18 = 19,64 кН.

Рассчитываем поперечную силу Q:

QC = _F = -18KH;

Qb = NB - F = 37,64 - 18 = 19,64 кН;

QA =Nb-F - NA = 37,64 - 18 - 19,64 =

0

Рассчитываем изгибающий момент М:

Мс = МА = О

Мв = AB-NA = 77-19,64 =1512 кН-мм.

                                                                          Рис. 2.10. Схема балки, эпюра Q и М.

В результате расчетов опасным сечением защитного механизма РП-2К являет­ся точка В (рис. 2.10), что соответствует положнию стопора, поэтому произво­дим расчет стопора.

2.6. Расчет стопора

Стопор выполняет роль фиксатора механизма в рабочем положении. Он дол­жен выдерживать нагрузки от реакции. Фиксация осуществляется за счет не­подвижности пластин относительно друг друга (рис. 2.11). при выходе стопора из пластин они раздвигаются в разные стороны.