Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Устройства и ручные машины для сборки резьбовых соединений

Для сборки крупных резьбовых соединений применяют ключи-мультипликаторы и увеличители крутящего момента. Ключи-мультипликаторы (табл. 6) позволяют увеличить прилагаемое к ним усилие рабочего и получить моменты затяжки от 70 до 1200 Нм.

Для сборки соединения с тарированной затяжкой применяют ключи-мультипликаторы типа КМП, представляющие собой малогабаритные планетарные зубчатые редукторы (одноступенчатые для КМП-50 и двухступенчатые для КМП-300) с ручным приводом и опорным рычагом для компенсации реактивного момента. Диаметр затягиваемых резьб соответственно составляет М16--М30 и М48—М56, а крутящий момент, прикладываемый рабочим на входном валу, увеличивается в 3 и 15 раз.

Увеличители крутящего момента типа УКМ предназначены для затяжки (отвинчивания) резьбовых соединений диаметром до 90 мм, в том числе и тех, у которых резьбовая часть выступает над гайкой на пять и более витков резьбы (например, фундаментные болты). Применение УКМ позволяет снизить трудозатраты на 50% по сравнению с ручным инструментом.

К гайкозавертывающим ручным машинам относятся электрические и пневматические гайковерты. На монтаже преимущественно используют электрические редкоударные гайковерты ИЭ-3109, ИЭ-3118, ИЭ-3115А, ИЭ-3112, работающие непосредственно от сети переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц и предназначенные для затяжки резьб М22--М42. Для повышения удобства подключения электрических гайковертов применяют инвентарные электрощиты, имеющие штепсельные разъемы необходимой мощности.

Для безопасной эксплуатации электрогайковертов на их корпусах должны быть указаны заводские и инвентарные номера, которые заносятся в специальный журнал с целью периодической проверки машины.

Для присоединения к сети электрогайковертов применяют шланговый провод ШРПС (допускается использование многожильного гибкого провода ПРГ с изоляцией на напряжение не ниже 500 В, заключенного в резиновый шланг). Оболочки кабелей и проводов вводят в корпус электрогайковерта и прочно закрепляют в нем. Заземляющие провода заключают в общую оболочку с рабочими (площади их поперечного сечения должны быть одинаковыми).

Проверку отсутствия замыкания на корпус и состояние изоляции проводов (в том числе заземляющих), а также изоляции преобразователей частоты должно проводить лицо, имеющее соответствующую квалификацию.

Провода или кабели электрогайковертов следует подвешивать и не допускать их соприкосновения с горячими, влажными или масляными поверхностями. Перед началом работы с электрогайковертами необходимо проверить: исправность заземления и выключателя; затяжку крепежных деталей на корпусе гайковерта и закрепление сменных головок; возможность проворачивания от руки шпинделя; состояние переносных проводов (целостность изоляции, отсутствие излома жил).

Средства защиты из диэлектрической резины не должны иметь проколов и трещин. Запрещается применять защитные средства, на которых не поставлено клеймо и не указана дата следующего лабораторного испытания.

Не допускается применение электрогайковертов при работе с приставных лестниц (при необходимости использования этой машины на высоте применяют леса и подмости).

В помещениях с повышенной опасностью поражения людей электрическим током, а также вне помещений должны применяться электрогайковерты с напряжением не более 42 В или с двойной изоляцией, а также с использованием защитных средств (диэлектрических перчаток и ковриков).

Внутри, а также вне помещений при отсутствии факторов повышенной опасности поражения людей электрическим током (дожде, снегопаде, влажной земле, работе на металлических конструкциях) допускается применение электрогайковертов с напряжением до 220 В с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или резиновых ковриков.

При напряжении 42 В и выше электрогайковерты должны иметь двойную изоляцию, а их подключение должно осуществляться через разделяющий трансформатор и устройство защитного отключения. Запрещается заземлять корпус электрогайковерта, имеющего двойную изоляцию или питаемого через разделяющий трансформатор, а также применять вне помещений во время дождя и снега. Перед включением элек трогайковерта в сеть необходимо убедиться, что его выключатель находится в положении "отключено".

По сравнению с электрическими пневмогайковерты имеют: значительно большую мощность на 1 кг массы; безопасность в применении; бесступенчатое изменение числа оборотов; меньшую стоимость и затраты в эксплуатации. Серийно изготовляемые пневматические гайковерты рассчитаны на давление воздуха до 0,5 МПа. Ведутся работы по созданию гайковертов с рабочим давлением воздуха до 1 МПа, что позволит значительно увеличить их удельную мощность.

На монтажных работах широкое применение получили реверсивные пневматические гайковерты ИП-3106 и ИП-3205 с регулируемым моментом затяжки с наибольшим диаметром завинчиваемой резьбы до М42.

В условиях монтажной площадки для подачи воздуха в пневмогайковерты применяют, как правило» передвижные прицепные компрессорные станции, обеспечивающие высокую маневренность. Подача такой станции -- 2,3 м3/мин воздуха, сжатого до давления 0,9 МПа; одновременно к ней могут быть присоединены два рукава. Система автоматики обеспечивает световую и звуковую сигнализацию в аварийных режимах и автоматическую остановку станции при нарушении нормальных условий работы.

Давление сжатого воздуха проверяется по манометру, установленному в местах подключения рукавов и гайковертов, и должно соответствовать величине» установленной при тарировке гайковерта. Если падение давления на участке от манометра до штуцера гайковерта превышает 0,03 МПа, то его необходимо соответственно увеличить в магистрали.

С целью снижения потерь давления воздуха принимают проходной диаметр рукавов 25 мм, а их длину возможно более короткой. Перегибы и резкие изгибы рукавов не допускаются.

Особо важное значение имеет правильная эксплуатация воздушной сети в зимних условиях. В процессе эксплуатации при минусовой температуре в воздухопроводе скапливается конденсат. При отключении компрессора давление падает до нуля, выделившийся конденсат замерзает, уменьшая проходное сечение воздухопровода. Частое включение и выключение гайковертов приводит к тому, что проходное сечение рукавов, преимущественно в стыках, перекрывается льдом. Одной из причин его образования является неправильная стыковка рукавов и подсоединение их к пневмоинструменту. Необходимое условие при стыковке — соблюдение размеров внутреннего диаметра рукава и соединительного штуцера. Правильная п шковка позволяет значительно сократить потери давления воздуха и уменьшить возможность замерзания проходного сечения. Стыковка рукавов с помощью труб недопустима. В сшзи с периодичностью работы гайковерта обмерзание пускового устройства и воздухопроводных каналов возможно даже нпри правильной схеме подключения. При длительных перерывах в работе гайковерты необходимо переносить в теплое смещение. Если перерывы в работе небольшие, а гайковерт замерзает, то после выполнения операции по затяжке болтов пусковое устройство необходимо приоткрыть так, чтобы гайковерт работал при минимально возможных оборотах холостого хода. Для хранения гайковерта в таком положении рабочее место должно быть оборудовано специальным ящиком.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений