리퍼 매개변수 결정
1. 정격 유효 견인력
리퍼는 일반적으로 불도저의 후미 부분에 설치되므로 리퍼의 정격 유효 견인력은 불도저의 전체 품질과 작동 중 리퍼의 지지 각도에 대한 토양의 반력에 따라 달라집니다. 리퍼의 지지 각도가 토양과 접촉하면 반력이 위쪽으로 높아져 전체 기계의 부착 품질이 향상됩니다. 리퍼의 지지 각도가 정상적으로 작동하면 반력이 하향되어 전체 기계의 부착 품질이 저하됩니다. 역할.
2. 리퍼의 품질
리퍼는 일반적으로 불도저의 후미 부분에 설치되며, 그 품질은 불도저의 보행 안정성과 작동 성능에 일정한 영향을 미칩니다. 리퍼가 너무 무거우면 고르지 못한 도로를 주행할 때 불도저의 꼬리가 쉽게 들리고 불안정해집니다. 너무 무거우면 기계 전체의 무게 중심이 뒤로 이동하게 되어 불도저 블레이드를 토양에 삽입할 때 불도저 블레이드의 침입력이 감소하고 블레이드의 토양 침투 능력이 저하됩니다. 줄어들다. 대형 불도저 리퍼의 설계 경험에 따르면 대형 불도저(유압 실린더 포함)의 단일 톱니 리퍼 질량은 일반적으로 전체 기계(리퍼 포함) 질량의 약 9%입니다.
3. 느슨한 토양 각도 선택
흠집각이란 리퍼의 톱니 끝 전면과 지면 사이의 각도를 말합니다. 이는 리퍼의 토양 침투 및 토양 풀림 성능에 큰 영향을 미칩니다. 토양의 질이 다르면 파쇄 각도에 대한 요구 사항이 다릅니다. 동시에 토양을 풀 때 작업 조건에 따라 언제든지 리퍼 각도를 조정할 필요가 있습니다. 예를 들어, 작업 대상이 더 단단한 풍화암인 경우 리퍼 톱니 끝을 암석에 관통시키기 위해 더 큰 리퍼 각도가 필요한 경우가 많으며 이를 사용하려면 불도저도 기울어야 합니다. 기계의 무게로 인해 프레스의 인력이 증가하지만, 관통 후 암석 박리 과정에서 암석의 지레 및 파괴를 용이하게 하기 위해 상대적으로 작은 풀림 각도가 필요합니다.
4. 리퍼의 폭
리퍼의 폭은 주로 리퍼 빔의 폭에 따라 달라집니다. 값을 선택할 때 리퍼 빔의 폭은 일반적으로 불도저 리퍼의 통행성이 양호하도록 불도저 양쪽 트랙의 외부 가장자리의 전체 폭을 초과할 수 없습니다.
5. 리퍼의 길이
리퍼의 길이를 결정하는 주요 요인은 리퍼의 지지 각도인 설치 위치 크기이며, 이는 전체 기계의 성능에도 일정한 영향을 미칩니다. 지지 앵글의 설치 위치가 차체에 너무 가까우면 리퍼에 의해 벗겨진 흙이나 돌의 큰 조각이 지지 앵글과 트랙 사이에 끼어 차량이 손상되기 쉽습니다. 차체에서 너무 멀리 떨어져 있으면 지지 각도가 공정 중에 토양에 삽입되기 쉽습니다. 차체를 지면에서 들어올리면 리퍼의 최대 압력과 차량의 접착력 및 견인력이 감소하고 차량의 토양 리브 성능도 감소합니다.
6. 리퍼의 리프팅 높이
리퍼의 리프트 높이는 주로 차량의 주행성에 영향을 미칩니다. 일반적으로 리퍼의 지지각을 최대 높이로 올렸을 때 이탈각은 20도 이상이 되어야 합니다. 이는 리퍼의 최대 인양 높이가 불도저의 최소 지상고, 즉 캔(Can)보다 크다는 점에 착안하여 설계할 수 있다.
7. 리퍼 지지각의 매개변수 설계
지지 각도는 풀기 작업에서 하중의 주요 지지 부분이며, 그 강도 및 관련 매개변수는 리퍼의 풀림 성능에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 작동 대상이 다양하고 힘이 상대적으로 복잡하기 때문에 현재로서는 상대적으로 성숙한 설계 계산 공식이 없습니다. 기본적으로 유추, 증폭 설계, 유한 요소 분석 및 실험적 검증에 대한 경험에 의존합니다.
