Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2014 в 10:18, дипломная работа
Машины однократного волочения применяют для волочения проволоки крупных размеров, когда необходимо провести один-два перехода в основном при калибровке проволоки, а также для изготовления сложных профилей. Конструктивно этот стан состоит из следующих основных частей:
1. Собственно волочильный стан
2. Разматывающие устройство – фигурки
3. Острильная машина
4. Стыкосварочная машина
5. Подъемно-поворотный кран со съемником
6. Стеллажи для увязки готовых бухт
Введение………………………………………………………………………………..3
1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………….5
1.1 Краткое описание технологического процесса волочения
проволоки на стане ВСМ 1/550…………………………………………………….....6
1.2 Конструктивное описание стана ВСМ 1/550…………………………………….7
1.3 Смазка узлов трения, смазочные материалы и их характеристика................7
1.4 Мероприятия по гражданской обороне объекта и охране
окружающей среды…………………………………………………………………...10
2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………….13
2.1 Кинематическая схема стана ВСМ 1/550……………………………………….14
2.2 Определение мощности привода. Выбор электродвигателя……………..........17
2.3 Кинематический расчет редуктора привода барабана волочильного стана…………………………………………………………………. .18
2.4 Расчет привода волочильного стана на прочность……………………………..21
2.5 Расчет зубчатой передачи редуктора быстроходного вала…………………... 23
2.6 Расчет зубчатой передачи редуктора первого промежуточного вала...........31
2.7 Расчет зубчатой конической передачи редуктора……………………………. .40
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………. .48
3.1Задачи и организационная структура ремонтного хозяйства завода………… .49
3.2 Системы, способы и прогрессивные методы ремонта оборудования………. .51
3.3 Система ТОиР оборудования………………………………………………….. .53
3.4 Цеховая служба механика……………………………………………………… .58
3.5 Планирование ремонтных работ………………………………………………. .59
3.6 Планирование потребного количества ремонтного персонала………………. 63
3.7 Планирование заработной платы………………………………………………. 70
3.8 Смета затрат на капитальный ремонт агрегата………………………………. .83
3.9 Сетевое планирование…………………………………………………………... 88
3.10 Технико-экономические показатели проекта………………………………... 95
4 ОХРАНА ТРУДА …………………………………………………………………..97
4.1 Санитарные требования к размещению предприятий…………………………98
4.2 Микроклимат производственных помещений………………………………….98
4.3 Производственное освещение……………………………………………….......99
4.4 Вентиляция промышленных предприятий…………………………………….100
4.5 Производственный шум и вибрация…………………………………………...100
4.6 Индивидуальная защита………………………………………………………...101
4.7 Техника безопасности…………………………………………………………..101
4.8 Сведения о наличии устройств по технике безопасности……………………102
4.9 Указание мер безопасности…………………………………………………….103
4.10 Правила ежедневного ухода…………………………………………………..103
4.11Работа с ручным, электрофицированным и пневматическим
инструментом……………………………………………………………………….104
4.12 Работа на высоте……………………………………………………………….105
4.13 Электрогазосварочные работы………………………………………………..105
4.14 Требования охраны труда в аварийных ситуациях………………………….106
БИБЛИОГРАФИЯ………………………………………………………………......108
ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………...109
1.4 Мероприятия по гражданской
обороне объекта и охране
Заводу ОЦМ необходимо использовать
для технологических целей
С момента перевода завода на оборотное водоснабжение будет решена задача максимального сокращения водопотребления, однако остается открытой не менее важная проблема сокращения и очистки оборотных вод, осуществляемых через один выпуск в реку Исеть. В главный коллектор завода поступают очищенные воды от очистных сооружений кислых и хромистых стоков, продувочные воды котельной завода, ливневые воды промплощадки завода. Единая коммуникационная система значительно затрудняет своевременное и точное выявление виновников загрязнения общего стока. Для очистки стоков завода имеются следующие очистные сооружения:
Очистные сооружения кислых и хромистых стоков работают эффективно в проектном режиме, однако не отвечают требованиям сегодняшнего дня. В 1986 году на очистных сооружениях введена система сульфидной очистки стоков. Внедрение не позволило решить проблему очистки стоков до ПДК водоемов рыбохозяйственного значения, только по шестивалентному хрому.
Администрация и специалисты завода
понимают всю остроту проблемы и,
сознавая свою причастность к оздоровлению
экологической обстановки промплощадки
завода ОЦМ, разработали долгосрочную
программу на 1990-2005 год, которая позволяет
полностью исключить вредное
влияние завода на окружающую среду.
Эта программа охватит все
стороны природоохранной
Основными направлениями природоохранной деятельности любого производства должны быть мероприятия, полностью исключающие образование вредных веществ от производственных цехов: строительство станций защитного газа и внедрение безокислительного отжима продукции, строительство централизованного участка давления.
Осуществление этих мероприятий позволит
значительно сократить
С целью улучшения экологической
обстановки в городе и повышения
эффективности работы существующих
природоохранных объектов и видов
строящихся объектов необходимо создать
в городе на базе «Уралалюминстрой»
специализированного
Мероприятия гражданской обороны объекта направлены для предотвращения (предупреждения) производственных аварий и ликвидации их последствий, а также для подготовки рабочих и служащих к действиям в экстренных условиях при стихийных бедствиях и авариях.
В цехе ведется обучение рабочих
и служащих, созданы формирования
гражданской обороны для
Для укрытия рабочих и служащих имеется защитное сооружение, для укрытия от радиации и отравляющих веществ имеются индивидуальные средства защиты – обеспеченность 100%.
Мероприятия цеха при введении общей готовности гражданской обороны:
Мероприятия по повышенной готовности формирований ГО.
2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Рис. 1 Кинематическая схема стана ВСМ 1/550
2.1 Определение требуемого усилия волочения
Исходные данные:
Определяем усилие волочения, потребное для протягивания проволоки из латуни ЛС 59-1 с диаметра 8 мм на диаметр 3 мм. Расчет усилия волочения без противонатяжения круглых сплошных профилей производится по формуле С.Н. Петроча (стр. 581 [1])
F=δFAklnμ(1+fctgα),
где δF – сопротивление деформации, МПа
([1], стр. 581),
где δ0 – предел прочности заготовки до деформации, МПа. δ0 = 440 МПа.
δК – предел прочности проволоки после деформации, МПа. δК = 520 МПа.
АОАК – площадь поперечного сечения исходного и выходного материала, мм2.
где d0 = 8 мм, dK = 3мм – диаметр заготовки и диаметр готовой проволоки.
– вытяжка
lnμ – натуральный логарифм вытяжки (определяются по таблице на стр. 579)
f – коэффициент трения проволоки о волоку. f = 0,16.
α – полуугол рабочего конуса; α = 80.
1·fctgα – определяется по формуле [1], стр. 582, табл. 34,
тогда
FZ = 480 + 7·2(1+0,16ctg 5) ≈ 20,6 кН
Так как максимальное усилие волочения стана ВСМ 1/550 F = 28 кН, то волочение латуни ЛС59-1 по маршруту с 8 мм на 3 мм возможно на этом стане.
Дальнейший расчет: определение мощности электродвигателя привода стана и расчет привода волочильного стана будем вести по максимальному усилию волочения F = 28 кН.
Определяем требуемую мощность электродвигателя привода волочильного стана
([2], стр. 82, формула 27а)
где F – максимальное усилие волочения, кН. F = 28 кН.
V – скорость волочения при данном усилии волочения, м/с. V = 94 м/мин = 1,57 м/с.
η – общий КПД привода волочильного стана
η = η12 · η2 · η34,
где η2 – КПД пары конических колес при работе в масляной ванне, η2 = 0,95 ([3], стр. 5 табл. 1.1)
η1 – КПД, учитывающий потери в зубчатой цилиндрической передаче при работе ее в масляной ванне, η1 = 0,97 ([3], стр. 5 табл. 1.1)
η3 – КПД, учитывающий потери в паре подшипников качения, η3 = 0,99 ([3], стр. 5 табл. 1.1)
тогда η = 0,972 · 0,95 · 0,994 = 0,844
Требуемая мощность электродвигателя привода стана
По требуемой мощности по каталогу выбираем электродвигатель типа 4АНК с мощностью Р = 55 кВт, n = 1440 об/мин. (приложение I, [3]).
2.3 Кинематический
расчет редуктора привода
2.3.1 Определим частоту вращения барабана на всех скоростях волочения
где Vvi – скорость вращения барабана на данной скорости волочения.
D – диаметр барабана стана, м; D = 0,55 м.
тогда частота вращения барабана определяется:
первая скорость волочения, v1 = 94 м/мин.
Вторая скорость волочения, v2 = 141 м/мин.
Третья скорость волочения, v3 – 236 м/мин.
Четвертая скорость волочения, v4 = 312 м/мин.
2.3.2 Определяем
общее передаточное число
где nдв – число оборотов в минуту вала электродвигателя.
nvi – число оборотов барабана в минуту на данной скорости волочения
первая скорость
вторая скорость
третья скорость
четвертая скорость
2.3.3 Производим разбивку общего передаточного числа на составляющие (для всех скоростей волочения)
Uобщ.i = Uксi · Uкл · Un
где Uксi – передаточное число коробки скоростей на данной скорости волочения.
Uкn – передаточное число конической тихоходной передачи. Принимаем Uкn = 3.
Un – передаточное число промежуточной зубчатой цилиндрической передачи. Принимаем Un = 3,41.
Определяем передаточное число коробки скоростей на всех четырех скоростях волочения
первая скорость
вторая скорость
третья скорость
четвертая скорость
Все полученные данные сводим в таблицу
Таблица 3. Техническая характеристика привода
Число оборотов эл/двигателя в минуту |
Передаточное число конической тихоходной передачи |
скорости |
Скорость волочения, м/мин. |
Общее переда-точное число |
Число оборотов барабана в мин. |
Передаточное число коробки скоростей |
nдв = 1440 |
Uкn = 3 |
I |
94 |
26,46 |
54,7 |
2,583 |
II |
141 |
17,63 |
81,64 |
1,606 | ||
III |
236 |
10,53 |
136,65 |
0,955 | ||
IV |
312 |
8 |
180,66 |
0,72 |