1 kN Joonis 1. Kraana sõidutee koormused Paindemoment kraana sõidutee keskel Fsum L M C := = 47.44 kN m 2 2 Joonis 2. Kraana sõidutee paindemomentide epüür Varutegur s := 3.5 Kraanatala teraseks valin S355J2 355 adm := = 101.429 3.5 adm := 100MPa M max max = adm Wx MC 3 Wx := = 474.4 cm adm Valin Frelok tootekataloogist (1, lk 35) talaks IPE 300, mille vastupanumoment 3 kg Wx := 557.1cm , ning omakaal M tala := 42.2 m Leian tala enda poolt tekitatava lauskoormusekoormuse. kN Ptala := M tala g = 0.41 m Joonis 3. Kraana sõidutee koormused Leian uuesti paindemomendi tala keskel. Fsum L L L M C := + Ptala = 51
Kopatüübiks kandiline kopp, tüüp OBN. l i 1m := 9.4 jooksva meetri maht m t := 160mm kopa samm i 0 := 1.5l kopa maht := 160mm kopa laius u := 110mm kopa ulatus h := 155mm kopa kõrgus Kopa ulatus peab olema 2-2.5 tükisuurust ehk 140-175mm. Valin saadud parameetri järgi uue kopa. Ja valik tootekataloogist Mullerbeltex Elevator Buckets (5, lk 4) DIN 15234 l i 1m := 10.8 jooksva meetri maht m t := 220mm kopa samm i 0 := 2.4l kopa maht := 200mm kopa laius u := 160mm kopa ulatus h := 106mm kopa kõrgus Leian kopa ja keti ning materjali jooksva meetri massi, kui koppade arv meetris n := 4.5 ning k := 1.1.
Koormuste mõjumise skeem valida vastavalt INP-profiiliga üliõpilaskoodi viimasele numbrile A. Tala tugede tala vahekaugus a valida vastavalt üliõpilaskoodi F eelviimasele numbrile B. INP-profiili andmed võib võtta nt Ruukki tootekataloogist. Tugi Vajalikud etapid: 1. Koostada valitud mõõtkavas arvutusskeem (vastavalt väärtustele A ja B); Tala konsoolne 2. Arvutada toereaktsioonide väärtused;
INP-profiiliga Koormuste mõjumise skeem valida vastavalt tala F üliõpilaskoodi viimasele numbrile A. Tala tugede vahekaugus a valida vastavalt üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile B. INP-profiili andmed võib Tugi võtta nt Ruukki tootekataloogist. Vajalikud etapid: Tala konsoolne 1. Koostada arvutusskeem (valitud ots mõõtkavas), arvutada toereaktsioonide väärtused, koostada tala sisejõudude M ja Q epüürid ning valida sobiv INP-profiil (vt Tugevusõpetus I kodutöö nr 4, selle
viimasele numbrile A. Tala F tugede vahekaugus a valida Tugi vastavalt üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile B. INP- Tala konsoolne profiili andmed võib võtta nt ots Ruukki tootekataloogist. Vajalikud etapid: 1. Koostada valitud mõõtkavas arvutusskeem (vastavalt väärtustele A ja B); 2. Arvutada toereaktsioonide väärtused; Hindamistabel Lahendi Sisu Illustratsioonid Tähiste Korrektsus Kokku (täidab õigsus selgitused seletused õppejõud)
........................................................................................................8 Lisa 1. Joonised..................................................................................................................10 2 Sissejuhatus Järgneva uurimustöö eesmärgiks on otsida informatsiooni elektripliitide kohta kolmest asutuse tootekataloogist. Nendeks asutusteks on Metos, Bestmark ning Dieta. Otsida infot elektripliitide kasutamise- ja ohutuse kohta. Mis on elektripliidi head ja vead. Kuidas pärast kasutamist pliiti hooldada ja milliste ainete sattumist pliidile tuleks vältida. Autor tahab välja uurida milline on erinevus erinevate firmade pakutavate toodete vahel ja millist eelistada. Millised on pakutavad lisad elektripliitidele ja kuidas elektripliit töötab.
pind siledaks. Materjali kulu: • 1 kg hind on 3€ ning koduõue seemet kulub 32 kg Kokku: 96€ Töödekulu: • Mullatööd ning rullimine 4€/h ja aega kulub 8 h Kokku: 32€ Kõik kulud kokku: 128€ 4.5 Taristu väikevormid Krundile on planeeritud 80 m2 suurune terrass, mille ehitamiseks kasutatakse immutatud terrassilaudu mõõtudega 28x120 mm. Laudade pikkus on 6000 mm. Hinnad pärinevad www.raitwood.ee tootekataloogist. Elamuhoone terrass: 80 m2 Terrassi maksimaalne pikkus: 10 m Terrassi maksimaalne laius: 8 m Antud pinnale mahub 64 lauda laiusega 120 mm, mille vahekaugus on 1 cm. Kokku: 1152€ 9 10
ja joonkoormusega. Tala joonmõõtmed on antud seostega: b = a/ 2. Punktkoormuse väärtus on F = 10 kN ja ühtlase joonkoormuse intensiivsus tuleb avaldisest p = F/ b. Varuteguri nõutav väärtus on [ S] = 4. Koormuste mõjumise skeem valida vastavalt üliõpilaskoodi viimasele numbrile A. Tala tugede vahekaugus a valida vastavalt üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile B. INP-profiili andmed võib võtta nt Ruukki tootekataloogist. Vajalikud etapid: 1. Koostada valitud mõõtkavas arvutusskeem (vastavalt väärtustele A ja B); 2. Arvutada toereaktsioonide väärtused; 3. Koostada valitud mõõtkavadespaindemomendi M ja põikjõu Q epüür; 4. Tuvastada tala ohtlikud ristlõiked (või ohtlik ristlõige), koostada paindetugevustingimus ning määratleda vähima võimaliku materjalimahuga sobiv INP-profiil;
terasest S235. Tala on koormatud aktiivse punkt- ja joonkoormusega. Tala joonmõõtmed on antud seostega: b = a/2. Punktkoormuse väärtus on F = 10 kN ja ühtlase joonkoormuse intensiivsus tuleb avaldisest p = F/b. Varuteguri nõutav väärtus on [S] = 4. Koormuste mõjumise skeem valida vastavalt üliõpilaskoodi viimasele numbrile A. Tala tugede vahekaugus a valida vastavalt üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile B. INP-profiili andmed võib võtta nt Ruukki tootekataloogist. Vajalikud etapid: 1. Koostada valitud mõõtkavas arvutusskeem (vastavalt väärtustele A ja B); 2. Arvutada toereaktsioonide väärtused; 3. Koostada valitud mõõtkavades paindemomendi M ja põikjõu Q epüür; 4. Tuvastada tala ohtlikud ristlõiked (või ohtlik ristlõige), koostada painde tugevustingimus ning määratleda vähima võimaliku materjalimahuga sobiv INP-profiil; 5
võimalustest, kuigi aasta-aastalt saab järjest tähtsamaks inimene. Juhtudel, kui normidel on küllaltki laiad piirid nt valgustustihedus 300-500 lx, tekib küsimus optimaalsest väärtusest sõltuvalt reast töökeskkonna tegureist. Töökoha valgustustiheduse kohta on olemas Euroopa Liidu normi ettepanek DIN 5035-2, mis sisaldab 40 leheküljel mitusada valgustustiheduse väärtust. Edasi on tootjal võimalus valida rohkem kui sajaleheküljelisest OSRAMI tootekataloogist mitmesaja lambitüübi vahel. Enamiku vajalikke andmeid saab kümneid kordi kiiremini kätte veebi kaudu, kui otsida neid paberilt. Elektroonilised andmebaasid on olulise tähtsusega. (Samas peab arvestama, et enamasti ainult 20-30% leitud veebilehekülgedest sisaldab vajalikku infot.) Mõnes raamatukogus, nt Hongkongi Teaduse ja Tehnoloogia Ülikooli Raamatukogus, töötab üliõpilane põhiliselt arvutiga (Library Handbook, 1997).
kõrgsagedus-transistor, S ja U - väikese ja suure võimsusega lülitustransistor. Kolmas element on kahe- või kolmekohaline number, mis on antud toote registreerimisnumber ehk tüübi järjekorranumber. Neljas element on täht, mis osutab mingile versioonile põhitüübist erineva parameetri või korpuse osas (see element võib ka puududa). Näiteks BF321S on kõrgsageduslik ränitransistor, järjekorranumbriga 321 ja versioon S. Täpsemad tehnilised andmed selguvad alati tootekataloogist või andmelehelt. USA süsteem. Tähis koosneb kolmest elemendist. Esimene element on kahekohaline pooljuhtseadise liigi tähis, transistor on 2N. Teine element on kolme- või neljakohaline number, mis on toote registreerimisnumbriks. Neljas element on täht, mis määrab teisendi mõne parameetri osas. Näiteks 2N760A on transistor, mis on registreeritud numbiga 760, versioon A. Jaapani süsteem. Tähis koosneb kolmest või neljast elemendist. Esimene element
S ja U - väikese ja suure võimsusega lülitustransistor. Kolmas element on kahe- või kolmekohaline number, mis on antud toote registreerimisnumber ehk tüübi järjekorranumber. Neljas element on täht, mis osutab mingile versioonile põhitüübist erineva parameetri või korpuse osas (see element võib ka puududa). Näiteks BF321S on kõrgsageduslik ränitransistor, järjekorranumbriga 321 ja versioon S. Täpsemad tehnilised andmed selguvad alati tootekataloogist või andmelehelt USA süsteem. Tähis koosneb kolmest elemendist. Esimene element on kahekohaline pooljuhtseadise liigi tähis, transistor on 2N. Teine element on kolme- või neljakohaline number, mis on toote registreerimisnumbriks. Neljas element on täht, mis määrab teisendi mõne parameetri osas. Näiteks 2N760A on transistor, mis on registreeritud numbriga 760, versioon A. ' . Jaapani süsteem. Tähis koosneb kolmest või neljast elemendist
suure võimsusega kõrgsagedus-transistor, S ja U - väikese ja suure võimsusega lülitustransistor. Kolmas element on kahe- või kolmekohaline number, mis on antud toote registreerimisnumber ehk tüübi järjekorranumber. Neljas element on täht, mis osutab mingile versioonile põhitüübist erineva parameetri või korpuse osas (see element võib ka puududa). Näiteks BF321S on kõrgsageduslik ränitransistor, järjekorranumbriga 321 ja versioon S. Täpsemad tehnilised andmed selguvad alati tootekataloogist või andmelehelt USA süsteem. Tähis koosneb kolmest elemendist. Esimene element on kahekohaline pooljuhtseadise liigi tähis, transistor on 2N. Teine element on kolme- või neljakohaline number, mis on toote registreerimisnumbriks. Neljas element on täht, mis 51 määrab teisendi mõne parameetri osas. Näiteks 2N760A on transistor, mis on
Tähtsateks parameetriteks dioodi valikul on lülituskiirus, läbilöögipinge, nimivool, päripingelang ja sobiv sokeldus. Valitud dioodi läbilöögipinge peab olema kõrgem maksimaalsest koormuspingest UM, sest vajalik varutegur 1,7...1,85 võimaldab taluda liigpingeid. Harilikult ületab valitud dioodi vool maksimaalse koormusvoolu IM max kahekordselt, et piirata siirde temperatuuri. Selle tulemusena valime Schottky dioodi mooduli DSA30C100PB firma IXYS Company tootekataloogist, mille põhiparameetrid on järgnevas tabelis. Parameeter Väärtus Maksimaalne korduv vastupinge URAC 100 V Pärivoolu keskväärtus IFA 2 · 15 A Maksimaalne impulssvool IFA max 120 A