Методические указания к практическим занятиям для обучающихся образовательной программы 6В07327 «Строительство»


Типовые задачи (практические задания) для контроля освоенных умений и владений



бет18/19
Дата30.05.2024
өлшемі97.81 Kb.
#502124
түріМетодические указания
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Строительные машины и оборуд

Типовые задачи (практические задания) для контроля освоенных умений и владений:


а) перечень задач (практических заданий), формирующих дисциплинарную часть компетенции ПК-8.Б1.В.16 «Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования»

  1. Определить сменную производительность бетоносмесителя с барабаном грушевидной формы при следующих исходных данных: емкость по загрузке компонентов – 250 л; коэффициент использования машины по загрузке – 0,75; коэффициент использования машины по времени – 0,6; продолжительность загрузки – 20 с; продолжительность смешивания – 180 с; продолжительность выгрузки – 40 с; продолжительность возврата барабана в исходное положение – 6 с.

  2. Определить эксплуатационную производительность скрепера с ковшом емкостью 25 м3 , если известно, что: грунт – глина; дальность транспортирования грунта – 500 м; длина участка набора грунта – 35 м ; длина участка разгрузки – 25 м; скорость скрепера при наборе грунта – 2,6 км/ч, при транспортировании – 25 км/ч, при разгрузке – 4 км/ч, при возвращении – 25 км/ч; коэффициент наполнения ковша – 0,8; коэффициент разрыхления грунта – 1,3; коэффициент использования машины по времени – 0,9.

  3. Определить за сколько часов может быть выкопан котлован под фундамент здания одноковшовым экскаватором, если известно, что: емкость ковша составляет 0,6 м3; объем котлована – 6000 м3; коэффициент разрыхления грунта – 1,2; коэффициент наполнения ковша – 0,9; продолжительность одного цикла – 26 с; коэффициент использования внутрисменного времени равен 0,8.

  4. Определить производительность пластинчатого конвейера с шириной настила 650 мм и высотой бортов 160 мм при следующих исходных данных: скорость транспортировки материала – 0,4 м/с; угол наклона конвейера - 20°; транспортируемый материал – песок сухой; коэффициент заполнения сечения – 0,85; коэффициент производительности при заданном угле наклона конвейера – 0,9; угол естественного откоса материала в движении составляет половину угла наклона конвейера.

  5. Определить эксплуатационную производительность скрепера при следующих исходных данных: емкость ковша – 20 м3; коэффициент разрыхления грунта – 1,2; коэффициент наполнения ковша – 1,0; коэффициент использования по времени – 0,8; время цикла составляет 360 с.

  6. Определить эксплуатационную производительность бульдозера, рабо- тающего по кольцевой схеме при следующих исходных данных: ширина отвала – 4 м; высота отвала – 1 м; коэффициент использования машины по времени – 0,8; перемещаемый грунт имеет угол откоса в покое равный 30°; перемещение грунта производится по поверхности с углом подъема 10°; коэффициент разрыхления грунта – 1,2; путь копания – 5 м; расстояние перемещения грунта – 100 м; время, затрачиваемое на поворот бульдозера – 12 с и на отпускание отвала – 2 с; рабочие

скорости: копания – 4 км/ч, передвижение с грунтом – 8 км/ч, передвижение без грунта – 12 км/ч.

  1. Определить массу груза при следующих основных параметрах винтового домкрата, характеризуемого исходными данными: усилие на рукоятке – 150 Н; длина рукоятки – 600 мм; угол трения – 4°; средний диаметр резьбы винта – 40 мм.

  2. Определить сменную производительность бетоносмесителя с барабаном грушевидной формы с емкостью по загрузке – 300 л, если известно, что: коэффициент использования машины по загрузке – 0,75; коэффициент использования машины по времени – 0,6; продолжительность загрузки компонентов – 26 с; продолжительность смешивания – 150 с; продолжительность выгрузки – 24 с.

  3. Определить усилие на приводной рукоятке, если известны следующие основные параметры гидравлического домкрата: грузоподъемность – 20 т; диаметр поршня насоса – 28 мм; диаметр плунжера – 5 мм; длина рукоятки – 700 мм; длина кулачка, движущего плунжер – 25 мм; коэффициент полезного действия домкрата составляет 0,75.

  4. Рассчитать усилие, которое необходимо приложить к ветви каната и показать схему полиспаста грузоподъемной машины при следующих исходных данных: кратность полиспаста n = 4; к.п.д. полиспаста ηп = 0,95; масса поднимаемого груза m = 10 т.

  5. Рассчитать часовую эксплуатационную производительность одноковшового экскаватора и указать вид сменного рабочего оборудования, если разработка грунта ведется ниже уровня стоянки при следующих исходных данных: объем ковша q = 0,65 м3; время цикла Тц = 24 с; коэфф. использования по времени Кв = 0,8; коэфф. наполнения ковша Кн = 0,9; коэфф. разрыхления грунта Кр = 1,2.

  6. Рассчитать требуемое усилие каната для подъема груза ручной лебедкой и показать схему полиспаста при следующих исходных данных: кратность полиспаста n = 4; к.п.д. полиспаста ηп = 0,95; масса поднимаемого груза m = 600 кг.

  7. Рассчитать часовую эксплуатационную производительность грунто- уплотняющего поверхностного вибратора при следующих исходных данных: количество дебалансов n = 4; площадь подготовительных работ S = 90 м2; продолжительность вибрирования t = 42 с; толщина уплотняемого слоя δ = 0,1 м.

  8. Рассчитать техническую производительность автобетоновоза при следующих исходных данных: масса бетона Q = 8 т; коэфф. использования по грузоподъемности Кг

= 0,9; коэфф. использования по пробегу Кпр = 0,8; дальность транспортирования L = 5 км; скорость движения V = 60 км/ч; время загрузки tз = 145 с; время разгрузки tр = 205 с; время маневрирования tм = 115 с.

  1. Определить эксплуатационную производительность бульдозера, работающего по челночной схеме при следующих исходных данных: ширина отвала В = 4 м; высота отвала Н = 1 м; коэфф. использования по времени Кв = 0,8; перемещаемый грунт имеет угол естественного откоса φ = 30°; коэфф. разрыхления грунта Кр = 1,2; коэфф. наполнения геометрического объема призмы

волочения Кн = 1,1; коэфф., учитывающий потери грунта при транспортировке Кп
= 0,7; длина участка резания Lр = 5 м; длина перемещения грунта Lп = 100 м; время, затрачиваемое на поворот бульдозера tп = 12 с; рабочие скорости: резания грунта Vр = 4 км/ч, передвижение с грунтом Vп = 8 км/ч, передвижение без грунта Vох = 12 км/ч.

  1. Рассчитать сменную производительность бетоносмесителя цикличного действия с барабаном грушевидной формы при следующих исходных данных: объем готового замеса Vб = 250 л; время загрузки компонентов tз = 200 с; время смешивания компонентов tсм = 200 с; время выгрузки готовой смеси tв = 200 с; время возврата барабана в исходное положение tисх = 200 с; коэфф. выхода готовой смеси Кз = 0,8; коэфф. использования по времени Кв = 0,8.

  2. Рассчитать эксплуатационную производительность автосамосвала при следующих исходных данных: объем кузова V = 8 м3; плотность грунта ρ = 1,8; коэфф. использования по грузоподъемности Кг = 0,9; коэфф. использования по пробегу Кпр = 0,8; дальность транспортирования грунта L = 5 км; скорость движения на маршруте V = 60 км/ч; время загрузки tз = 45 с; время разгрузки tр = 5 с; время маневрирования tм = 15 с. Построить циклограмму движения автосамосвала.

  3. Рассчитать часовую производительность растворосмесителя непрерывного действия с принудительным перемешиванием, если известно, что: диаметр лопастей смесителя d = 0,26 м; коэффициент наполнения смеси Кн = 0,35; скорость движения смеси в направлении продольной оси составляет υ = 0,15 м/с.

  4. Рассчитать время цикла самоходного скрепера и показать схему движения при следующих исходных данных: длина участка набора грунта (заполнения ковша) Lз = 35 м; длина участка транспортирования грунта Lт = 500 м; длина участка разгрузки ковша Lрз = 25 м; скорость скрепера при заполнении ковша Vз = 2,6 км/ч; скорость движения скрепера при транспортировании грунта Vт = 25 км/ч; скорость скрепера при разгрузке ковша Vрз = 4,0 км/ч; скорость скрепера при порожнем ходе Vох = 25 км/ч.

  5. Рассчитать требуемую длину стального каната, наматываемого на барабан при использовании одинарного полиспаста со следующими исходными данными: кратность полиспаста n = 10; высота подъема груза h = 12 м.

  6. Определить за сколько часов может быть разработан котлован одноковшовым экскаватором под фундамент здания при следующих исходных данных: объем котлована – 10 000 м3; коэфф. разрыхления грунта Кр = 1,2; коэфф. наполнения ковша Кн = 0,8; продолжительность одного цикла Тц = 25 с; объем ковша q = 0,6 м3; коэфф. использования по времени Кв = 0,8.

  7. Определить усилие, которое необходимо приложить к ветви каната для равномерного подъема груза весом 100 кН с помощью стрелового самоходного крана, если известно, что кран снабжен трехкратным полиспастом при КПД одного блока – 0,95; количество блоков - 3. Выбрать тип каната, учитывая, что режим работы крана – средний.

  8. Определить техническую производительность поршневого бетоно- насоса при следующих исходных данных: площадь поперечного сечения поршня

А = 0,0324 м2; длина хода поршня L = 0,4 м; число двойных ходов поршня n = 2 с- 1; коэфф. наполнения бетонотранспортного цилиндра КН = 0,8.

  1. Рассчитать эксплуатационную производительность скрепера и показать схему движения при следующих исходных данных: объем ковша q = 20 м3; время цикла Тц = 960 с; коэфф. наполнения ковша Кн = 0,6-1,2; коэфф. использования по времени Кв

= 0,8-0,9; коэффициент разрыхления грунта составляет Кр = 1,1-1,3.

  1. Рассчитать конструктивную производительность ленточного конвейера с гладкой лентой при транспортировании насыпного материала с учетом следующих исходных данных: ширина ленты b = 0,4 м; скорость движения ленты υ = 1,5 м/с.

  2. Составить программу полного технического освидетельствования башенного крана грузоподъемностью 10 тонн. В ходе выполнения ситуационного задания перечислить контролируемые параметры:

− при внешнем осмотре башенного крана;
− при проверке основных механизмов в работе;
− при выполнении статических испытаний крана;
− при выполнении динамических испытаний крана.

  1. Башенный кран КБ – 674 А имеет грузовой момент – 400 тм. По технической характеристике крана при максимальном вылете стрелы L = 35 м, грузоподъемность составляет 10 т, а при минимальном вылете L = 16 м, грузоподъемность равна 25 т. Требуется начертить (в масштабе) график грузоподъемности крана и определить коэффициент грузовой устойчивости.

  2. Определить скорость передвижения многоковшового экскаватора при следующих исходных данных: скорость ковшовой цепи - 0,25 м/с, емкость ковша – 150 л; шаг расположения ковшей – 0,75 м; количество ковшей – 14; частота вращения ротора – 1,24 об/мин; глубина траншеи – 2 м; ширина траншеи по дну – 1,2 м; ширина траншеи по верху – 2,1 м; коэффициент наполнения ковшей – 0,9; коэффициент разрыхления грунта – 1,3; грунт - суглинок.

  3. Определить время рабочего цикла и часовую производительность одноковшового экскаватора при следующих исходных данных: глубина забоя – 3 м; угол поворота ковша под загрузку – 180о; скорость движения ковша – 0,6 м/с; скорость поворота платформы – 4,6 об/мин; вместимость ковша – 0,5 м3; коэффициент наполнения ковша – 1,0; коэффициент разрыхления грунта – 1,3.

  4. Необходимо поднять груз массой 10 тонн с помощью лебедки, имеющей тяговое усилие – 10 кН. Указать, какой тип полиспаста целесообразно применять в данном случае, если известно, что КПД одного блока равно 0,98; количество блоков - 10. Привести схему полиспаста и определить требуемую кратность.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет