Расчет машин для ведения аварийно-спасательных работ.
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v10 или новее)
Описание
Целью курсовой работы является расчет машин для ведения аварийно-спасательных работ.
Для расчета машин были выбраны пожарный автомобиль, бульдозер и комплект машин экскаватор-автосамосвал. При выборе машин были решены вопросы рациональности их использования при ведении аварийно-спасательных работ.
В результате работы были определены силы сопротивления движения пожарного автомобиля, мощности, затрачиваемые на их преодоление и тормозные свойства, сопротивления копанию грунта бульдозером, а также расчет комплекта машин экскаватор-автосамосвал.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………5
1 РАСЧЕТ СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ И МОЩНОСТИ, ЗАТРАЧИВАЕМЫЕ НА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ…………………………………………………………………..6
1.1 Определение мощности двигателя автомобиля, затрачиваемую на преодоление сопротивлений движению……………………………………..…..6
1.2 Определение максимального преодолеваемого автомобилем уклона……………………………………………………………………………...9
1.3. Определение коэффициента сопротивления качения дороги, при котором автомобиль может достичь максимальной скорости движения……11
1.4 Определение максимальной скорости на выбеге (с выключенным двигателем) при движении под уклон =2°………………………………….12
1.5 Определение сопротивления движению автомобиля при его движении без ускорения по горизонтальному участку дороги для скорости 30, 60 и км/ч…………………………………………………………………..…13
2 ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ………15
2.1 Определение замедления и времени экстренного торможения……15
2.2 Определение тормозного пути……………………………………….16
2.3 Построение графиков зависимости =f(v) и =f( )……………18
2.4 Определение тормозного пути на наклонном участке дороги...18
2.5 Определение остановочного пути…………………………………...20
2.6 Определение пути движения автомобиля на выбеге……………….20
2.7 Определение уклона дороги, при котором автомобиль начнет движение…………………………………………………………………………22
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОПАНИЮ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ…………………………………………………………………23
3.1 Расчет сопротивления копанию грунта бульдозером………………23
3.2 Составление уравнения силового баланса…………………………..27
3.3 Определение производительности бульдозера…………………..…27
4 РАСЧЕТ КОМПЛЕКТА МАШИН ЭКСКАВАТОР-АВТОСАМОСВАЛ……………………………………………………………...29
4.1 Подбор рационального типоразмера автосамосвалов для имеющегося экскаватора………………………………………………………..29
4.2 Определение потребной мощности двигателя……………………...30
4.3 Определение скорости движение автомобиля с грузом и без груза (холостой ход). Вычисление время цикла автомобиля………………………..36
4.4 Определение производительности. Расчет количества автосамосвалов обслуживаемых одним экскаватором………………………..37
4.5 Время, за которое будет произведен разбор завала………………...38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….40
Для расчета машин были выбраны пожарный автомобиль, бульдозер и комплект машин экскаватор-автосамосвал. При выборе машин были решены вопросы рациональности их использования при ведении аварийно-спасательных работ.
В результате работы были определены силы сопротивления движения пожарного автомобиля, мощности, затрачиваемые на их преодоление и тормозные свойства, сопротивления копанию грунта бульдозером, а также расчет комплекта машин экскаватор-автосамосвал.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………5
1 РАСЧЕТ СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ И МОЩНОСТИ, ЗАТРАЧИВАЕМЫЕ НА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ…………………………………………………………………..6
1.1 Определение мощности двигателя автомобиля, затрачиваемую на преодоление сопротивлений движению……………………………………..…..6
1.2 Определение максимального преодолеваемого автомобилем уклона……………………………………………………………………………...9
1.3. Определение коэффициента сопротивления качения дороги, при котором автомобиль может достичь максимальной скорости движения……11
1.4 Определение максимальной скорости на выбеге (с выключенным двигателем) при движении под уклон =2°………………………………….12
1.5 Определение сопротивления движению автомобиля при его движении без ускорения по горизонтальному участку дороги для скорости 30, 60 и км/ч…………………………………………………………………..…13
2 ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ………15
2.1 Определение замедления и времени экстренного торможения……15
2.2 Определение тормозного пути……………………………………….16
2.3 Построение графиков зависимости =f(v) и =f( )……………18
2.4 Определение тормозного пути на наклонном участке дороги...18
2.5 Определение остановочного пути…………………………………...20
2.6 Определение пути движения автомобиля на выбеге……………….20
2.7 Определение уклона дороги, при котором автомобиль начнет движение…………………………………………………………………………22
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОПАНИЮ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ…………………………………………………………………23
3.1 Расчет сопротивления копанию грунта бульдозером………………23
3.2 Составление уравнения силового баланса…………………………..27
3.3 Определение производительности бульдозера…………………..…27
4 РАСЧЕТ КОМПЛЕКТА МАШИН ЭКСКАВАТОР-АВТОСАМОСВАЛ……………………………………………………………...29
4.1 Подбор рационального типоразмера автосамосвалов для имеющегося экскаватора………………………………………………………..29
4.2 Определение потребной мощности двигателя……………………...30
4.3 Определение скорости движение автомобиля с грузом и без груза (холостой ход). Вычисление время цикла автомобиля………………………..36
4.4 Определение производительности. Расчет количества автосамосвалов обслуживаемых одним экскаватором………………………..37
4.5 Время, за которое будет произведен разбор завала………………...38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….40
Дополнительная информация
все чертежи
Похожие материалы
Проект расчета машин для ведения аварийно-спасательных работ.
GnobYTEL
: 1 сентября 2012
определение мощности двигателя автомобиля, затрачиваемую на преодоление сопротивлений движению.
Определение максимального преодолеваемого автомобилем уклона.
Определение коэффициента сопротивления качения дороги, при котором автомобиль может достичь максимальной скорости движения.
Определение максимальной скорости на выбеге (с выключенным двигателем) при движении под уклон =2°.
Определение сопротивления движению автомобиля при его движении без ускорения по горизонтальному участку дороги для скор
20 руб.
Расчет машин для ведения аварийно-спасательных работ. 1 вариант
Aronitue9
: 28 мая 2012
Расчет сил сопротивления движению пожарного автомобиля и мощности, Затрачиваемые на их преодоление.
определение мощности двигателя автомобиля, затрачиваемую на преодоление сопротивлений движению.
Определение максимального преодолеваемого автомобилем уклона.
Определение коэффициента сопротивления качения дороги, при котором автомобиль может достичь максимальной скорости движения.
Определение максимальной скорости на выбеге (с выключенным двигателем) при движении под уклон =2°.
Определение сопроти
20 руб.
Аварийно-спасательные работы
GnobYTEL
: 2 августа 2012
Организация спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС
Тактика действий.
Поддержание непрерывного взаимодействия.
Обеспечение действий формирований.
Меры безопасности при проведении спасательных и других неотложных работ.
Меры безопасности в зоне разрушений.
Меры безопасности при работах на сетях водоснабжения.
При аварийных работах на сетях и сооружениях канализации.
Меры безопасности при работах на сетях теплоснабжения.
Меры безопасности в зоне загрязнения радиоактивными веществами.
Меры
20 руб.
Ядерное оружие. Организация спасательных работ
Lokard
: 9 марта 2014
Задание
Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного взрыва (перечислить). Дать характеристику воздушной ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, электромагнитного импульса.
Ядерное оружие
Понятие ядерное оружие объединяет взрывные устройства, в которых энергия взрыва образуется при делении или слиянии ядер. В узком смысле под ядерным оружием понимают взрывные устройства, использующие энергию, выделяемую при делении тяжелых ядер. Устройства, использующее энергию, выделяющуюся пр
15 руб.
Мини-экскаватор для аварийно-спасательных работ
SerFACE
: 7 сентября 2011
Проект миниэкскаватора из манипуляторным захватом для аварийно-спасательных работ
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………
1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА……………………………..
1.1. Огляд конструкцій міні-екскаваторів різних країн світу...
1.2. Патентний пошук технічних рішень міні-екскаваторів….
1.3. Опис конструкції та принципу дії міні-екскаватора……..
2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК МІНІ-ЕКСКАВАТОРА…………
2.1. Габаритні розміри екскаватора та робочого обладнання...
2.2. Визначення маси вузлів екскаватора……………………
2
1200 руб.
Тактика спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Slolka
: 9 марта 2014
1. Основные принципы руководства и управления боевыми действиями при тушении пожаров
Боевые действия пожарных подразделений не могут быть стихийными, самопроизвольными; прибывающие на пожар подразделения нуждаются в едином руководстве, согласовании и координировании усилий для выполнения общей задачи.
Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара (РТП) - прибывшим на пожар старшим должностным лицом подразделений МЧС.
РТП является единоначальником, ему п
5 руб.
Аварийно-спасательные работы в условиях тушения пожаров
Lokard
: 8 марта 2014
Содержание
Поражающие факторы пожара и взрыва
Особенности проведения аварийно-спасательных работ на пожарах в жилых, общественных зданиях и на промышленных предприятиях
Тушение пожара на этажах, в подвалах, на чердаках и в коммуникациях
Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности
Приложение
Список литературы
Поражающие факторы пожара и взрыва
Последствия пожаров обусловлены действием их поражающих факторов. Основными из них являются:
· непосредственное действие огня на горящий предмет (горе
5 руб.
Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях
Elfa254
: 10 июня 2013
Введение.
Глава 1.
Глава 2.
Глава 3.
Заключение.
Приложения.
Список выполненных иллюстраций и таблиц:
Средние значения коэффициентов ослабления излучения укрытиями и транспортными средствами.
Связь числа травм, полученных на борту самолёта, с местом расположения пострадавших в самолете.
Закрепление маски на лице.
Место расположения кислородных масок.
Ремень безопасности надет со слабиной.
Фиксированные позы.
Способы фиксирования ребенка при аварии.
Аварийные выходы из самолёта.
Расположение плав
20 руб.
Другие работы
Основы схемотехники 27 билет 3 семестр
kolganov91
: 3 сентября 2014
Вопрос 1. Свойства схем включения усилительных элементов с общим коллектором (общим стоком) и общей базой (общим затвором). Проявление действия местной обратной связи в них по сравнению со схемой включения с общим эмиттером (общим истоком).
Вопрос 2. Схемы межкаскадной связи, их достоинства и недостатки, области применения.
Вопрос 3. Схема операционного повторителя.
ОЦЕНКА ОТЛИЧНО
95 руб.
Задачи моделирования
LanaT
: 10 февраля 2018
Построение плана перевозок, обеспечивающего максимальную провозную способность судов. Оптимальное закрепление причалов за грузопотоками. Оптимальная схема движения судов.
50 руб.
Безбалансирный станок качалка-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 2 марта 2016
Аннотация
В дипломном проекте рассмотрены геологические условия Мало-Балыкского месторождения, для данных условий выбран способ добычи нефти при помощи скважинной штанговой насосной установки (СШНУ). Также мною было составлено техническое задание на безбалансирный станок качалку. Была разработана конструкция безбалансирного и безредукторного станка качалки, описано его назначение, описано устройство и работа данного станка качалки. Произведены расчеты на прочность основных и наиболее нагружен
1294 руб.
Курсовая по ТЭЦ В-19
sergunya_c
: 7 ноября 2009
Задание на курсовую работу:
На входе полосового фильтра действуют периодические прямоугольные радиоимпульсы (рис.1) с параметрами: tи – длительность импульсов, Tи – период следования; Tн – период несущей частоты; Umн – амплитуда несущего колебания, имеющего форму гармонического uн(t) = Umн × cos ωн t.
Сопротивления генератора радиоимпульсов Rг и сопротивление нагрузки Rн пассивного фильтра одинаковы: Rг = Rн = R. Для варианта 19: R = 600 Ом. Характеристика фильтра аппроксимируется полиномом