Математическая модель располагаемой тяги траулера. — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Математическая модель располагаемой тяги траулера.

2021-04-18 164
Математическая модель располагаемой тяги траулера. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Курсовая работа

По дисциплине:

«СУДОВЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ МАШИНЫ»

 

 

Работа допущена к защите

с оценкой «_______»

 

Работа защищена

с оценкой «_______»

 

Проверил:ст.  преподаватель          

          Шишов Ю. В.

                                                                                                                       

 

Выполнил: студент гр. СПР - 32

                                                                                                            Нинидзе А. Г.

 

 

Керчь 2012

ВВЕДЕНИЕ

Промысловые машины являются одной из важнейших частей производственного комплекса рыболовного судна. Они обеспечивают механизацию выполнения процессов при работе с орудиями лова. Производительность промыслового судна во многом зависит от совершенства и надежности промысловой техники, степени механизации и автоматизации процессов работы с орудиями лова. Большое значение также имеет оптимальный вариант расстановки промысловых машин в соответствии с технологическим процессом обслуживания орудий лова.

Основная цель курсовой работы – в связи с моральным износом машин и механизмов, модернизировать оборудование промыслового комплекса судна (тралового и кошелькового) на примере траулера «Грумант» и сейнера «Альпинист», и оптимального разместить его на палубе судна с целью обеспечения максимального уровня механизации промысловых процессов.

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задания к курсовой работе……………………………………………………………4

2. Обоснование технологической карты промысловых процессов тралового лова оборудования для их механизации…………………………………………….…….5-6

2.1.Выбор промысловой схемы и состава оборудования промыслового комплекса для модернизации траулера…………………………………………………………...6-7

2.2.Обоснование основных технических параметров машин промыслового комплекса………………………………………………………………...…………7

2.3.Расчет технических характеристик механизмов

2.3.1. Расчет тягово-скоростных характеристик…………………………………7-10

2.3.2. Расчет и обоснование технических характеристик     кабельно-сетного механизма…………………………………………………………………………..10-12

3. Обоснование и расчет промыслового оборудования сейнера кошелькового лова

3.1.Состав операций кошелькового лова и механизмов для их выполнения ……...13                     3.2.Выбор промысловой схемы и состава оборудования     проектного промыслового комплекса сейнера и основные параметры машин…………………………………..14                                                           3.3.Расчет основных параметров механизмов неводного комплекса……………….15-18

4. Литература………………………………………………………………………………19

 

 

ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Исходные данные для расчета промыслового комплекса и палубных машин траулера.

№ варианта

Тип судна

траулера

№ математич.

модели

Номин мощность ГД, NeГД, кВт

 

Мощность валогенератора,

NВГ,

кВт

Скорость движения трала, м / с

Скорость судна при спуске трала

VССП,

м/с

При подъеме  VТ, м/с При спуске VТСП, м/с
12 Грумант 1 2200 0 2,4 1,4 3,5

 

 

Математическая модель располагаемой тяги траулера.

 

№№ Вид математической модели располагаемой тяги
1 Ре = 0,163 · Ne – 2,18 · 10-5 · Ne2 – 5,42· 10-5 · Ne · V – 2,17· 10-4  · Ne · V2 – 7,7 · V – 0,3 ·V 2

 

 

Тип судна

трал

мешок

Трал. доска

кабели

голые концы

Грузы-

углуб.

кг.

площ. м2 масса кг длина м диам. мм Длина м. диам. мм.
12 СТР Альпинист 1000 145 18 0,6 0,28 10 0,58 16; 14 1200

Исходные данные для расчета неводного комплекса сейнера.

 

№№

пп

Тип судна

Параметры невода

Скорость

Метац. высота,

м

Длина LН, м Высота НН, м Шаг ячеи а, мм Диаметр нити dН, мм Выборки невода VВ, м/с Ветра VВТ, м/с
2 СТР пр.503 1000 145 18 0,6 0,28 10 0,58

 

Выбор промысловой схемы и состава оборудования промыслового комплекса для модернизации траулера

 

Принимаем кормовую, слиповую, 1-но траловую схему с полным подъёмом мешка по     слипу и с порционной выливкой улова с помощью гидравлического крана.

Состав оборудования проектной траловой промысловой схемы судна типа

ППР «Грумант».

1. Многооперационная траловая лебедка:

– Два ваерных барабана

–  Один кабельно-сетной барабан (2 канатных и 1 сетная втулка0

– Два вытяжных барабана

– расположена в конце промысловой палубы у надстройки

2. Гидравлический промысловый кран с телескопической стрелой:

- 1 кран, расположен на месте кормового портала

3. Спускная лебёдка:

- 1 лебёдка, расположена на кормовом мостике

4. Лебёдка кабеля зонда:

- 1 лебёдка, расположена на кормовом мостике

5. Кормовой мостик с подвешенными на него ваерными блоками

6. Автоматизированная система тралового лова

 

Расчет технических характеристик механизмов

РАСЧЕТ  И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

КАБЕЛЬНО-СЕТНОГО МЕХАНИЗМА.

Необходимая навивная вместимость кабельно-сетного барабана определяется по формуле:

VНБ = 2 ∙ VНБК + VНБС,

где VНБК – необходимый навивной объем кабельной секции барабана, м3,

VНБС – необходимый объем для навивки канатно-сетной части трала, м3 ,        

VНБК =VК/ψ,

VК – суммарный объем всех канатов, входящих в кабельную оснастку трала, м3,

ψ – коэффициент, учитывающий плотность и неравномерность намотки кабельного жгута на барабане, ψ = 0,55÷0,65.

Длина и диаметр канатов кабельной оснастки принимается по рекомендациям для проектного типа траулера:
d ВТК
d ПК
d ВК
d ВГ
d НК
d СГ
d НГ
ВТК
К
ПК
ВГ
НГ
СГ
К

 

 

          

где  – диаметр и длина вытяжного конца,

 – диаметр и длина переходного конца  

 – принимается равным диаметру ваера,

dвк,  dнк, lk   - диаметр и длина кабелей;

 – принимается равным 1,3÷1,5 длины промысловой палубы от лебедки до слиповой канавки

Длина от лебёдки до слиповой канавки у ППР Грумант =22,6 м.

Отсюда   = 1,4*22,6=31,6 м. 

 – диаметр и длина верхнего, среднего и нижнего голого конца.

VK =  

VK = 0,1 м3

VНБК =VК/ψ = 0,1/0,6=0,165 м3

VНБ = 2 ∙ VНБК + VНБС = 2*0,165+3,68 = 4 м3

Необходимый навивной объем барабана для укладки канатно-сетной части рала определяется по формуле:

  V нбс  =  3,68 м3

 – вес сетематериалов канатно-сетной части трала. GКСТ = 1023.5 кг = 10235 Н

γ – удельный вес сетематериалов (для капрона γ = 11400 кг/м3),

φ – коэффициент пористости канатов, шнуров, ниток, φ = 0,6 ÷0,7, для Грумант принимаем 0,65.

ψ – коэффициент, учитывающий плотность и неравномерность тела намотки из канатно-сетной части на барабане, ψ = 0,4-0,5. Для Грумант принимаем 0,45.

Номинальную скорость выборки кабелей на канатные втулки рекомендуется принимать по рекомендации.

Номинальное тяговое усилие при выборке кабелей не должно быть менее

ТВК ≥ 0,45К д ∙ ТО      

ТВК ≥ 0,45*1,25*193,3;    ТВК  ≥ 109 кН

 

 и при выборке канатно-сетной части

ТВСТ ≥ 0,11К д ∙ ТО

ТВСТ ≥ 0,11*1,25*193,3;     ТВСТ ≥ 27 кН

где Кд – коэффициент динамической нагрузки от волны. Принимаем 1,25

Необходимое тяговое усилие вытяжной лебедки для подъема мешка с уловом по слипу должно быть не менее

T ВМ   ≥ 0,6*184,3 T ВМ   ≥ 111 кН

где  – максимальный вес мешка с уловом, который определяется по формуле:

                                                  

= 0,4 ÷0,6 – коэффициент плотности тела мешка с уловом,

 = 9 ÷11 кН/м3 – удельный вес рыбы,

СМ – длина пожилины мешка определяется по размеру применяемого мешка,

– длина мешка с уловом определяется как расстояние на промысловой палубе от бункеров выливки рыбы до промысловых лебедок. Для Грумант равна 16 м.

GM = 0,08*0,4*10*16*62 = 184 кН

Таблица основных параметров механизмов промыслового комплекса.

Промысловый механизм

Параметры

Тяговое усилие, кН Скорость тяги, м/с Вместимость, м (м3) Скорость травления м/с Ваерная лебедка 130х2 1,2 2500 м 3 Кабельно-сетной барабан 110 1 4 м3 1 Вытяжная лебедка 55х2 0,5 35 м 0,5 Промысловый кран: при собранной стреле, на полной длине стрелы   8 т 20м – 2,5 т 0,5 2 оборота в минуту 0,5

И основные параметры машин

Для данного сейнера принимаем бортовую проводниковую схему с 1-ой палубной трехбарабанной НВМ и ролом для укладки невода на кормовой гидравлической стреле.

1. Кошельковая лебедка:

– тяговое усилие, 45 кН;

– скорость выборки и травления 1,5 м/с;

– количество рабочих органов - 2 барабана;

– тип навивки - организованный;

– диапазон регулирования скорости 0,2-1,5 м/с;

– место установки – по миделю у надстройки.

2. Проводниковая лебедка:

– тяговое усилие в скоростном и тяговом вариантах работы, 17 Н;

– скорость выборки и выметки проводника, 3,6 м/с;

– место установки – на баке;

– количество рабочих органов - 1, тип навивки каната – организованный.

Неводовыборочный комплекс:

– тип привода – гидравлический, количество неводовыборочных машин – 1, неводоукладочных – 1;

– тяговое усилие 24 кН;

– скорость выборки 0,28 м/с;

– площадь сечения неводовыборочного барабана 0,06 м2;

– высота подвеса над ватерлинией 6,8 м;

– диапазон регулирования скорости 0,1-0,3 м/с.

4. Механизм для выливки улова:

– метод выливки улова (рыбонасос РУП - 3);

– производительность по воде, 580 м3/час;

– тип рыбонасосной установки – погружная.

5. Вспомогательное оборудование:

– гидравлический кран – 1, грузоподъёмностью 3,0 т.;

– шпиль для выборки бежного уреза марки 3AVSpV/34, тяговое усилие 17,0 кН;

– подруливающее устройство - 2, расположение кормовое и носовой, тип «Винт в трубе», мощностью 135 кВт.

Промысловые устройства:

– Бортовой рол для подсушки невода  гидравлического привода, скорость выборки 5 м/мин;

– Устройство дистанционной отдачи невода «Сброс»;

     7. Кренящий момент: при кошельковании - 3,4

                                                при работе НВМ - 2,0

 

 

Литература

1. Карпенко В.П., Торбан С.С. «Механизация и автоматизация процессов промышленного рыболовства». – М.: Агропромиздат, 1990, 464 с.

2. Торбан С.С., Карпенко В.П. «Механизация и автоматизация процессов промышленного рыболовства». – М.: Агропромиздат, 1986, 304 с.

3. Справочник промысловика 233.04–3068–132. НПО Югрыбтехцентр. – Севастополь, 1991.

4. Альбом промысловых схем, устройств и промысловых механизмов крупнотоннажных траулеров. – Калининград: НПО Промрыболовства, 1987, –241с.

5. Судовые промысловые машины и механизмы Конспект лекций для студентов направления 6.070104 «Морской и речной транспорт» специальности  

 «Судовождение и промышленное рыболовство» Керчь, КГМТУ, 2009.

Курсовая работа

По дисциплине:

«СУДОВЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ МАШИНЫ»

 

 

Работа допущена к защите

с оценкой «_______»

 

Работа защищена

с оценкой «_______»

 

Проверил:ст.  преподаватель          

          Шишов Ю. В.

                                                                                                                       

 

Выполнил: студент гр. СПР - 32

                                                                                                            Нинидзе А. Г.

 

 

Керчь 2012

ВВЕДЕНИЕ

Промысловые машины являются одной из важнейших частей производственного комплекса рыболовного судна. Они обеспечивают механизацию выполнения процессов при работе с орудиями лова. Производительность промыслового судна во многом зависит от совершенства и надежности промысловой техники, степени механизации и автоматизации процессов работы с орудиями лова. Большое значение также имеет оптимальный вариант расстановки промысловых машин в соответствии с технологическим процессом обслуживания орудий лова.

Основная цель курсовой работы – в связи с моральным износом машин и механизмов, модернизировать оборудование промыслового комплекса судна (тралового и кошелькового) на примере траулера «Грумант» и сейнера «Альпинист», и оптимального разместить его на палубе судна с целью обеспечения максимального уровня механизации промысловых процессов.

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задания к курсовой работе……………………………………………………………4

2. Обоснование технологической карты промысловых процессов тралового лова оборудования для их механизации…………………………………………….…….5-6

2.1.Выбор промысловой схемы и состава оборудования промыслового комплекса для модернизации траулера…………………………………………………………...6-7

2.2.Обоснование основных технических параметров машин промыслового комплекса………………………………………………………………...…………7

2.3.Расчет технических характеристик механизмов

2.3.1. Расчет тягово-скоростных характеристик…………………………………7-10

2.3.2. Расчет и обоснование технических характеристик     кабельно-сетного механизма…………………………………………………………………………..10-12

3. Обоснование и расчет промыслового оборудования сейнера кошелькового лова

3.1.Состав операций кошелькового лова и механизмов для их выполнения ……...13                     3.2.Выбор промысловой схемы и состава оборудования     проектного промыслового комплекса сейнера и основные параметры машин…………………………………..14                                                           3.3.Расчет основных параметров механизмов неводного комплекса……………….15-18

4. Литература………………………………………………………………………………19

 

 

ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Исходные данные для расчета промыслового комплекса и палубных машин траулера.

№ варианта

Тип судна

траулера

№ математич.

модели

Номин мощность ГД, NeГД, кВт

 

Мощность валогенератора,

NВГ,

кВт

Скорость движения трала, м / с

Скорость судна при спуске трала

VССП,

м/с

При подъеме  VТ, м/с При спуске VТСП, м/с
12 Грумант 1 2200 0 2,4 1,4 3,5

 

 

Математическая модель располагаемой тяги траулера.

 

№№ Вид математической модели располагаемой тяги
1 Ре = 0,163 · Ne – 2,18 · 10-5 · Ne2 – 5,42· 10-5 · Ne · V – 2,17· 10-4  · Ne · V2 – 7,7 · V – 0,3 ·V 2

 

 

Тип судна

трал

мешок

Трал. доска

кабели

голые концы

Грузы-

углуб.

кг.

площ. м2 масса кг длина м диам. мм Длина м. диам. мм.
12 СТР Альпинист 1000 145 18 0,6 0,28 10 0,58 16; 14 1200

Исходные данные для расчета неводного комплекса сейнера.

 

№№

пп

Тип судна

Параметры невода

Скорость

Метац. высота,

м

Длина LН, м Высота НН, м Шаг ячеи а, мм Диаметр нити dН, мм Выборки невода VВ, м/с Ветра VВТ, м/с
2 СТР пр.503 1000 145 18 0,6 0,28 10 0,58

 


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.