Практическая работа №9
Расчет траншей
Цель работы – изучить методику определения объема капитальной траншеи..
Выполнить расчет объема капитальной траншеи. Объем простой капитальной траншеи можно представить как сумму объема полупризмы V1 и объемов двух пирамид V2 ((1). рис. 10.3. с. 196).
Vт = V1 + 2·V2,
где: Vт – объем капитальной траншеи, м3;
V1 – объем полупризмы, м3;
V2 – объем пирамиды, м3;
Объем породы в торце траншеи, заключенный в призме V3 и двух пирамидах V4 , незначителен и обычно в расчетах не учитывается.
Объем полупризмы (V1, м3) определяется:
V1= ,
где: – ширина основания траншеи, м;
– глубина траншеи, м;
– уклон капитальной траншеи.
Объем пирамиды (V2, м3):
V2= ,
где: – угол откоса борта траншеи, град.
После преобразования формулы Vт=V1+V2 объем траншеи:
V2= .
Исходные данные для индивидуального расчета ( ) приведены в приложении 1.
1.2.3. Исследовать зависимость объема капитальной траншеи от одного из определяющих факторов ( ) согласно заданию (приложение 1). Начертит график зависимости.
Форма отчетности. По результатам занятия представляется отчет, содержащий исходную информацию, расчетные формулы, все необходимые расчеты и их результаты, а также чертежи на миллиметровой бумаге.
№10 амалий машғулот
КАПИТАЛ ТРАНШЕЯ ТРАССАЛАРИНИ ҚУРИШ ВА ҲИСОБЛАШ
Трассой капитальной траншеи называется ее продольная ось, положение которой установлено в пространстве. В зависимости от положения трассы капитальной траншеи относительно конечного контура карьера различают трассы внешние, внутренние и смешанные. В последнем случае верхние уступы карьера вскрыты траншеями внешнего заложения, а нижние - траншеями внутреннего заложения (рис. 10.1). По сроку службы различают трассы стационарные (трассы траншей внешнего и внутреннего заложения, расположенных на нерабочем борту карьера) и временные (трассы скользящих съездов). Основными параметрами трассы являются величина ее подъема, глубина заложения (разность высотных отметок начала и конца трассы), минимальный радиус криволинейных участков, теоретическая и действительная длина трассы, число и конструкция пунктов примыкания наклонных участков к горизонтальным. Положение трассы капитальной траншеи в пространстве характеризуется ее продольным профилем (проекция оси капитальной траншеи на вертикальную плоскость) и планом (проекции оси капитальной траншеи на горизонтальную плоскость). Продольный профиль трассы включает горизонтальные и наклонные участки, а также участки сопряжения между ними. Важным элементом продольного профиля трассы является конструкция пункта примыкания наклонных участков к рабочим горизонтам. Различие возможных вариантов примыкания определяется условиями трогания транспортных средств при их вынужденной остановке.
В соответствии с этим различают примыкание на руководящем подъеме, смягченном подъеме, горизонтальных площадках (рис. 10.2).
В случае примыкания на руководящем подъеме вынужденная остановка транспортных средств происходит непосредственно на участке с руководящем подъемом. Удельная сила сопротивления движению в момент трогания в этом случае значительно превышает аналогичную силу при равномерном движении по руководящему подъему. При таком продольном профиле трассы для обеспечения трогания с места после остановки требуется увеличение сцепного веса локомотива на 10-50%. Однако в этом случае обеспечиваются минимальная длина трассы и минимальный объем системы капитальных траншей.
При примыкании на смягченном подъеме в верхней части капитальной траншеи (при ее подходе к лежащему выше рабочему горизонту) устраивается участок определенной длины, имеющий меньший подъем, чем руководящий (смягченный подъем iсм, составляющий 60÷65% от руководящего). Длина Lсм смягченного участка трассы составляет 200÷250 м. Это обеспечивает трогание и разгон локомотивосостава без увеличения мощности локомотива. Длина трассы в этом случае увеличится на величину (м), определяемую по формуле
,
где n – число смягченных участков.
Объем системы капитальных траншей в этом случае также несколько увеличивается.
Рис. 10.1. Общий вид (а) и план (б) трассы капитальной траншеи
смешанного заложения
Рис.10.2. Способы примыкания капитальных траншей к рабочим горизонтам: на руководящем подъеме (1), смягченном подъеме (2), горизонтальной площадке (3).
Примыкание на горизонтальной площадке не вызывает увеличения объема капитальных траншей (по сравнению с объемом при примыкании на руководящем подъеме), но длина трассы увеличивается на величину
где Lп =200÷250 – длина участка примыкания, м.
Различают теоретическую и действительную длину трассы капитальной траншеи.
Теоретическая длина трассы (м) определяется по формуле
где: Нн, Нк – отметки начала и конца трассы соответственно, м;
αt – угол подъема трассы, градусы; iр – величина подъема трассы, °/00.
Действительная длина трассы (всегда больше теоретической из-за наличия участков примыкания) определяется по формуле
Lт .д = Lт.тку
где ку – коэффициент удлинения (развития) трассы.
Значения коэффициентов удлинения трассы характеризуются следующими данными
Условия примыкания ……………… ку
На руководящем подъеме ............................. 1-1,2
На смяпюнном подъеме .............................. 1,2-1,3
На горизонтальных площадках .............................. 1,4-1,6
Трассы капитальных траншей в плане разделяются на простые и сложные (рис.10.3). Трасса капитальной траншеи называется простой, если она имеет одно направление. Трасса, состоящая из нескольких участков, имеющих разное направление, называется сложной. В зависимости от положения этих участков в контуре карьера и способа их соединения различают форму трассы тупиковую, петлевую, спиральную и комбинированную. Капитальные траншеи внешнего заложения всегда имеют простую форму трассы. При вскрытии карьерного поля капитальными траншеями внутреннего заложения форма трассы зависит от соотношения длины Lб борта карьера, предназначенного для размещения трассы, и ее действительной длины Lб. Если Lт.д≤Lб, трасса имеет простую форму, если Lт.д›Lб, трасса имеет сложную форму. К основным факторам, определяющим выбор формы трассы, относятся условия залегания полезного ископаемого, рельеф поверхности, размеры карьерного поля в плане, вид карьерного транспорта. Тупиковая форма трассы применяется в основном при железнодорожном транспорте, петлевая - при автотранспорте.
Рис. 10.3. Формы трасс капитальных траншей: а – петлевая; б – тупиковая;
в – спиральная; 1 – петля; 2 – тупик
Исходные данные для решение задачи
-
№ варианты
|
Нк
(м)
|
Ну
(м)
|
iр
(‰)
|
№ варианты
|
Нк
(м)
|
Ну
(м)
|
iр
(‰)
|
1
|
255
|
15
|
15
|
11
|
255
|
15
|
13
|
2
|
250
|
17
|
16
|
12
|
250
|
17
|
15
|
3
|
300
|
20
|
13
|
13
|
300
|
20
|
17
|
4
|
350
|
22
|
14
|
14
|
350
|
22
|
18
|
5
|
325
|
21
|
18
|
15
|
325
|
21
|
16
|
6
|
400
|
22
|
17
|
16
|
400
|
22
|
18
|
7
|
235
|
15
|
16
|
17
|
235
|
15
|
12
|
8
|
240
|
15
|
10
|
18
|
240
|
15
|
10
|
9
|
260
|
17
|
12
|
19
|
260
|
17
|
15
|
10
|
280
|
17
|
13
|
20
|
280
|
17
|
14
|
№11 Амалий машғулот
Do'stlaringiz bilan baham: |