6.3 Условие для определения предельной нагрузки на средство блокировки (BC):
6.4.1 Общие положения
6.4.1.1 Прижимное натяжение гибких средств крепления (см. рисунок 3) заключается в натяжении гибких средств крепления с силой натяжения FT с целью увеличения силы трения на поверхности, с которой соприкасается груз, и предотвращения смещения груза.
![]() 1 - груз; 2 - вертикальная ось; 3 - гибкое средство
крепления; 4 - натяжное устройство; 5 - поперечная ось;
6 - точка крепления; 7 - горизонтальная плоскость загрузки
(поверхность, с которой соприкасается груз);
8 - продольная ось
гибких средств крепления
6.4.1.2 Натяжные устройства гибких средств крепления, если их более одного, размещают поочередно по противоположным сторонам груза.
6.4.1.3 По практическим причинам (например, усадка груза) при перевозке сила натяжения может измениться. Поэтому рекомендуется через непродолжительное время после начала перевозки снова отрегулировать натяжение гибких средств крепления, а также периодически проверять натяжение во время перевозки.
Способы определения сил натяжения при прижимном натяжении гибких средств крепления:
- использование индикатора натяжения или другого оборудования для проверки или регулирования сил натяжения;
- использование натяжных устройств, имеющих маркировку значения стандартной силы натяжения STF.
6.4.1.4 С целью защиты от повреждений груза и гибких средств крепления на ребрах поверхности груза используют защитные приспособления - угловые протекторы.
6.4.1.5 Эксплуатационные факторы при перевозке груза могут повлиять на необходимое количество гибких средств крепления, определенное расчетным путем, например:
- невозможность дополнительного натяжения;
- эффект самонатяжения;
- влияние трения на углах груза.
Для компенсации неопределенности распределения сил в гибких средствах крепления и для компенсации ускорения при торможении вводят коэффициент безопасности fs.
Принимают fs = 1,1 в горизонтальной плоскости во всех направлениях, за исключением перевозки груза в АТС, где в направлении вперед по ходу движения АТС принимают fs = 1,25.
6.4.1.6 Сила натяжения любого натяжного устройства должна соответствовать следующим условиям:
0,1LC <= FT <= 0,5LC. (8)
6.4.1.7 Для расчета принимают FT = STF, если в маркировке натяжных устройств не приводят иные значения.
Примечание - На практике значения LC и STF приводят в деканьютонах, а всех остальных сил - в ньютонах. Для правильности расчетов все величины приводят к одним и тем же единицам измерения.
6.4.2 Предотвращение скольжения груза
6.4.2.1 При расчетах используют коэффициент трения
6.4.2.2 Силу натяжения FT вычисляют по формуле
6.4.2.3 Количество гибких средств крепления n вычисляют по формуле
6.4.2.4 Для комбинированного крепления, состоящего из прижимного натяжения гибких средств крепления и средств блокировки груза, используют комбинацию формул (7) и (9):
. (11)6.4.3 Предотвращение опрокидывания груза
6.4.3.1 Отдельная грузовая единица
Рассматривают жесткий груз в форме параллелепипеда высотой h и шириной w, который прикрепляют к грузовой платформе посредством n гибких средств крепления (см. рисунок 4).
![]() 1 - ребро опрокидывания; 2 - индикатор натяжения;
3 - натяжное устройство; 4 - центр масс
средств крепления для предотвращения опрокидывания
груза в поперечном направлении
а) Условие для предотвращения опрокидывания груза в поперечном направлении:
Для симметрично расположенного центра масс груза, когда b = w/2 и d = h/2, формула (12) принимает вид
, (13) . (14)б) Условие для предотвращения опрокидывания груза в продольном направлении при симметричном расположении гибких средств крепления относительно ребра опрокидывания (см. рисунок 5):
. (15)![]() 1 - ребро опрокидывания
средств крепления для предотвращения опрокидывания
груза в продольном направлении
6.4.3.2 Ряды неустойчивых жестких грузов
а) Неустойчивые жесткие грузы с вертикальными поверхностями соприкосновения (см. рисунок 6) рассматривают в совокупности как одну грузовую единицу. При креплении таких грузов обеспечивают как можно более плотный контакт между грузовыми единицами.
![]() средств крепления для рядов неустойчивых жестких грузов
(на схеме количество рядов грузовых единиц N = 5)
Внутреннее трение между рядами учитывают только в том случае, если его можно обеспечить путем принятия соответствующих мер (например, самозакрепляющийся груз; упаковка, устойчивая к давлению).
Расчет в соответствии с настоящим пунктом не проводят для грузов, ряды которых не имеют единой плоскости соприкосновения, но формируют выступы, которые могут частично входить в полости, образованные грузами соседнего ряда (например, для рядов бочек).
б) Количество гибких средств крепления n вычисляют по формуле
Для симметрично расположенного центра масс груза, когда b = w/2 и d = h/2, формула (16) принимает вид
(17)где 0,25 - максимальное значение коэффициента трения
6.5.1 Общие положения
6.5.1.1 Прямое натяжение гибких средств крепления (см. рисунки 7 - 12) заключается в присоединении гибких средств крепления к местам крепления, расположенным непосредственно на грузе, и к точкам крепления, являющимся элементами кузова АТС.
6.5.1.2 При прямом натяжении гибких средств крепления коэффициент трения умножают на коэффициент преобразования
.В ходе испытаний на растяжение для определения динамического трения могут быть получены более высокие значения коэффициента преобразования, чем 0,75, но
6.5.1.3 Способ крепления груза считают прямым натяжением гибких средств крепления при выполнении следующих условий:
- непосредственное крепление гибких средств крепления осуществляют только к грузовой платформе, а груз охватывают петлей и шпрингом (см. рисунки 11 - 15).
6.5.1.4 В зависимости от направления перемещения груза в одной паре гибких средств крепления обычно создаются удерживающие силы FR.
6.5.1.5 При наличии более двух линий натяжения, действующих в одном направлении, в системе крепления груза возникает статическая неопределенность в распределении сил, в связи с чем необходимо дополнительно убедиться в надежности крепления.
6.5.1.6 Виды прямого натяжения гибких средств крепления:
гибкие средства крепления устанавливают под углом в продольном или поперечном направлении (см. 6.5.2 и рисунок 7);
- гибкие средства крепления устанавливают для предотвращения опрокидывания груза (см. 6.5.3.2 и рисунок 9);
- гибкие средства крепления устанавливают для предотвращения опрокидывания груза с одновременным использованием средств блокировки груза (см. 6.5.3.3 и рисунок 10);
6.5.1.7 Удерживающая сила FR должна быть не более предельной рабочей нагрузки LC, если в настоящем стандарте не указано иное.
Одинаковые гибкие средства крепления (два комплекта) устанавливают в одном осевом направлении (см. рисунок 7). Если гибкие средства крепления расположены симметрично и под одинаковым вертикальным углом, то в каждом гибком средстве крепления создается одинаковая удерживающая сила FR.
![]() 1, 4 - точки крепления; 2, 3 - места крепления
средств крепления при их установке под углом
Удерживающую силу, исходя из равновесия сил в продольном и поперечном направлениях при двух парах симметрично расположенных гибких средств крепления, вычисляют по формулам:
2FRx,y + FFM + FFR = Fx,y, (18)
, (19)Условие для определения предельной рабочей нагрузки:
LC >= FR. (21)
Примечания
1 На практике значения LC приводят в деканьютонах, а всех остальных сил - в ньютонах. Для правильности расчетов все величины приводят к одним и тем же единицам измерения.
2 Гибкие средства крепления должны быть натянуты при приложении ручной силы, не превышающей 500 Н, при этом сила натяжения FT не должна превышать половины предельной рабочей нагрузки LC.
6.5.3 Гибкие средства крепления, установленные по диагонали
Два комплекта гибких средств крепления устанавливают в комбинации с двумя другими комплектами гибких средств крепления под разными углами (см. рисунок 8). При таком методе крепления для достижения полной неподвижности груза достаточно четырех комплектов гибких средств крепления вместо восьми.
![]() 1 - груз; 2 - гибкие средства крепления; 3 - вертикальная
ось; 4 - поперечная ось; 5 - продольная ось;
6 - горизонтальная плоскость загрузки
средств крепления при их установке по диагонали
В дополнение к вертикальному углу крепления
Удерживающую силу FR вычисляют по формуле
Примечание - На практике значения LC приводят в деканьютонах, а всех остальных сил - в ньютонах. Для правильности расчетов все величины приводят к одним и тем же единицам измерения.
Равновесие моментов сил на ребре опрокидывания 3 при креплении неустойчивого груза в соответствии с рисунком 9 вычисляют по формуле
![]() 1 - гибкое средство крепления; 2 - центр масс;
3 - ребро опрокидывания
средств крепления с их установкой по диагонали
для предотвращения опрокидывания груза
в определенном направлении
Удерживающую силу FR в гибких средствах крепления для предотвращения опрокидывания груза вычисляют по формуле
При использовании симметрично расположенных гибких средств крепления формулы (23) и (24) принимают следующий вид:
, (25) . (26)Для определения предельной рабочей нагрузки LC для предотвращения опрокидывания неустойчивого груза принимают cy = 0,6 (см. Б.2, приложение Б).
6.5.3.3 Установка гибких средств крепления по диагонали для предотвращения опрокидывания блокированного груза
Для расчета сил крепления по диагонали неустойчивого блокированного груза в соответствии с рисунком 10 используют формулу
. (27)![]() 1 - груз; 2 - точка крепления; 3 - гибкое средство
крепления; 4 - натяжное устройство; 5 - точка крепления;
6 - средство блокировки; 7 - центр масс
средств крепления с их установкой по диагонали
для предотвращения опрокидывания блокированного груза
6.5.4.1 Принцип крепления
Если груз не имеет мест крепления, то используют не менее четырех комплектов (не менее двух пар) гибких средств крепления (см. рисунок 11). В данном случае необходимо дополнительное крепление груза, например блокировка в продольном направлении.
![]() Расчет сил крепления проводят по формуле
. (28)6.5.4.2 Крепление петлей для предотвращения скольжения груза
Для определения баланса сил в поперечном направлении в соответствии с рисунком 12 используют формулу
. (29)![]() 1 - первая линия натяжения; 2 - вторая линия натяжения;
3 - центр масс
для предотвращения скольжения груза
Необходимое количество пар комплектов гибких средств крепления n вычисляют по формуле
. (30)6.5.4.3 Крепление петлей для предотвращения опрокидывания одного или нескольких рядов груза
Для определения баланса сил на ребрах A в соответствии с рисунком 13 при коэффициенте внутреннего трения
используют следующие формулы: , (31) (32)![]() 1 - центр масс
для предотвращения опрокидывания одного
или нескольких рядов груза
Необходимое количество пар комплектов гибких средств крепления вычисляют по формуле
. (33)При n > 2 в системе крепления груза возникает статическая неопределенность в распределении сил, в связи с чем необходимо дополнительно убедиться в надежности крепления.
Удерживающая сила FR должна быть не больше половины предельной рабочей нагрузки LC.
Примечание - На практике значения LC приводят в деканьютонах, а всех остальных сил - в ньютонах. Для правильности расчетов все величины приводят к одним и тем же единицам измерения.
6.5.5.1 Принцип крепления
Если груз не имеет мест крепления, то прямое натяжение гибких средств крепления выполняют по ребрам груза (см. рисунки 14 и 15). Если крепление шпрингом осуществляют в поперечном направлении, то формулы (34) - (37), приведенные в данном пункте, соответственно адаптируют.
![]() ![]() 1 - линия натяжения шпрингом; 2 - центр масс;
3 - ребро опрокидывания
6.5.5.2 Крепление шпрингом для предотвращения скольжения груза
Для определения баланса сил (см. рисунки 14 и 15) используют формулы (с помощью которых затем определяют удерживающую силу FR):
. (35)6.5.5.3 Крепление шпрингом для предотвращения опрокидывания груза
Для определения баланса моментов на ребре 3 (см. рисунки 14 и 15) при двух линиях натяжения используют следующие формулы:
, (36)7.1.1 Эффективность крепления груза проверяют посредством проведения следующих испытаний:
- динамические испытания при движении АТС (см. 7.2);
- статические испытания посредством наклона АТС (см. 7.3).
7.1.2 Испытания проводят на АТС с тем же исполнением загрузочного пространства и теми же гибкими средствами крепления, которые будут применяться при фактической перевозке груза. Характеристики груза (количество мест, масса, объем) и система крепления груза могут отличаться от таковых при фактической перевозке груза при условии, что такое отличие позволит получить достоверные результаты испытаний.
7.1.3 Рекомендуемое содержание протокола испытаний приведено в приложении Д.
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 70473 (см. 6.3, кроме 6.3.1 и 6.3.2). После проведенных испытаний груз должен оставаться закрепленным системой крепления груза.
7.3.1 При испытаниях груженое АТС размещают на грузовой платформе и осуществляют наклон грузовой платформы вперед, назад и в левую или правую сторону.
Примечание - Допускается проведение испытаний при частичной загрузке одной грузовой единицей или секцией груза, если это не повлияет на результаты испытаний.
7.3.2 Проводят постепенный наклон грузовой платформы до достижения требуемого угла наклона
Примечание - В ходе испытания гибкие средства крепления подвергают нагрузкам, поэтому необходимо внимательно наблюдать за ходом испытаний, чтобы не допустить падения груза с платформы. При испытаниях следует учитывать технические характеристики грузовой платформы и возможность ее опрокидывания при испытаниях тяжелых грузов. Требуется соблюдать меры безопасности и исключить нахождение людей и оборудования в месте возможного падения груза и опрокидывания платформы при нештатной ситуации.
7.3.3 Определение угла наклона грузовой платформы
7.3.3.1 При наклоне грузовой платформы в боковом направлении углом наклона грузовой платформы
- определяемый коэффициентом трения
- определяемый коэффициентом
- определяемый соотношением B/(N·H), для случая опрокидывания грузовой единицы или секции груза с центром масс, близким к геометрическому центру этой грузовой единицы или секции груза;
- определяемый соотношением bпоп/h (где bпоп - это расстояние от геометрического центра грузовой единицы или секции груза до центра масс в поперечном направлении).
7.3.3.2 При наклоне грузовой платформы в продольном направлении углом наклона грузовой платформы
- определяемый коэффициентом трения
- определяемый коэффициентом
- определяемый соотношением L/H, для случая опрокидывания грузовой единицы или секции груза с центром масс, близким к геометрическому центру этой грузовой единицы или секции груза;
- определяемый соотношением bпрод/h (где bпрод - это расстояние от геометрического центра грузовой единицы или секции груза до центра масс в продольном направлении).
Примечания
1 l - во всех случаях длина одной секции груза (в т.ч. когда несколько секций груза расположены одна за другой).
2 Параметры B, L, l, b и d показаны на рисунках 16 и 17.
![]() масс, близким к геометрическому центру этой грузовой
единицы или секции груза
Примечание - Координаты геометрического центра примерно совпадают со значениями L/2, B/2, H/2.
![]() масс, удаленным от геометрического центра
этой грузовой единицы или секции груза
7.3.3.3 Значение угла наклона грузовой платформы
Примечание - Расчеты, обосновывающие значения угла наклона платформы при проведении статических испытаний посредством наклона АТС, приведены в приложении Е.
![]() 1 - cx = 1,0; 2 - cx,y = 0,8; 3 - cy = 0,7;
4 - cy = 0,6; 5 - cx,y = 0,5
угла наклона грузовой платформы
Таблица 1
(обязательное)
Значения коэффициента трения
Таблица А.1
материалов и поверхностей
Значения коэффициента трения
Если контактная поверхность грузовой платформы, с которой соприкасается груз, не очищена от загрязнений, снега и льда, а также если в процессе перевозки ожидается попадание снега и льда на контактную поверхность, то при расчетах используют коэффициент трения
(для морской перевозки ).При расчетах учитывают снижение коэффициента трения
.А.2 Определение коэффициента трения
Если коэффициент трения
- на наклон;
- на сдвиг.
А.2.1 Испытания на наклон
А.2.1.1 Коэффициент трения
А.2.1.2 Испытания повторяют пять раз. Наибольшее и наименьшее значения угла наклона платформы далее не рассматривают и определяют среднее арифметическое для трех оставшихся значений.
А.2.1.3 Коэффициент трения
. (А.1)А.2.1.4 В протоколе испытаний указывают на действительность результата испытаний для сухой и влажной поверхности.
Примечание - Требуется соблюдать меры безопасности для предотвращения падения груза с платформы во время испытания, например при использовании средства блокировки на небольшом расстоянии от груза. Необходимо внимательно наблюдать за ходом испытаний и исключить нахождение людей и оборудования в месте возможного падения груза.
А.2.2 Испытания на сдвиг
А.2.2.1 Испытательное оборудование состоит из следующих компонентов:
- горизонтального пола с поверхностью, используемой в качестве грузовой платформы;
- испытательного устройства, создающего сдвигающее усилие;
- соединительного устройства между испытательным устройством и основанием грузовой единицы;
- расчетного блока на основе персонального компьютера.
Испытательное оборудование приведено в [3].
А.2.2.2 Условия испытаний
Испытания проводят при температуре окружающего воздуха 20 °C и относительной влажности 65%.
Поверхности соприкосновения должны быть очищены от загрязнений и посторонних предметов.
Скорость движения грузовой единицы под воздействием сдвигающего усилия должна составлять (100 +/- 5) мм/мин.
Частота дискретизации при обработке результатов измерений должна составлять не менее 50 Гц.
Измерение сдвигающего усилия и скольжения испытуемого образца проводят на одном и том же образце при одной и той же его установке.
Длина траектории скольжения должна составлять 50 - 85 мм для каждого измерения.
В одной серии измерений выполняют не менее трех отдельных измерений с промежуточной разгрузкой между ними не менее 30% тягового усилия, приходящегося на одно измерение.
Объект испытаний и (или) противоскользящий материал после каждого измерения поправляют, чтобы исключить влияние износа материала на результат измерения.
Выполняют три серии измерений. Для наиболее реального определения сил и коэффициентов трения в каждой серии измерений используют различные испытательные образцы груза и противоскользящих матов.
А.2.2.3 Расчеты
При расчетах используют среднее значение тягового усилия FТУ, которое определяют, исходя из максимального и минимального значений тягового усилия в соответствии с рисунком А.1.
![]() тяговых усилий при измерениях
Коэффициент трения
. (А.2)(обязательное)
Максимальные значения коэффициентов ускорения, которые следует применять при расчетах крепления грузов при их перевозке АТС приведены в таблицах Б.1, Б.2 и Б.3 для соответствующего способа перевозки.
Значения в таблицах распространяются на комбинации продольных и поперечных ускорений, возникающих во время перевозки.
В случае сочетания различных способов перевозки учитывают соответствующий максимальный коэффициент ускорения.
Таблица Б.1
Таблица Б.2
железнодорожным транспортом
Таблица Б.3
морским транспортом
(рекомендуемое)
1 Сведения об организации, выпустившей протокол крепления груза.
2 Указание на протокол крепления груза в соответствии с ГОСТ Р 70472.
3 Номер и дата протокола крепления груза.
4 Настоящий протокол крепления груза действителен для (отметить):
__ перевозки груза в АТС;
__ перевозки груженого АТС в железнодорожном транспорте;
__ перевозки груженого АТС в морском транспорте.
5 Перевозимый груз.
5.1 Транспортное наименование груза.
5.2 Место погрузки.
5.3 Дата погрузки.
5.4 Масса груза.
5.4.1 Способ определения массы груза.
5.5 Количество грузовых мест.
6 Использованные руководства по креплению груза.
7 Грузовая транспортная единица (ГТЕ).
7.1 Государственный регистрационный знак.
7.2 Тип грузовой платформы (отметить):
__ грузовой автомобиль;
__ прицеп;
__ полуприцеп;
__ съемный кузов;
__ контейнер, установленный на грузовой платформе;
__ иное (указать).
7.3 Подтверждено соответствие (отметить):
__ ГОСТ Р 70473, кузов стандартный (код L);
__ ГОСТ Р 70473, кузов усиленный (код XL);
__ иное (указать);
__ нет.
7.4 Передний борт (отметить):
__ есть;
__ нет.
7.5 Боковые борта (отметить):
__ фургон;
__ боковые борта;
__ боковые борта, откидной верх, стойки;
__ шторные;
__ иное (указать);
__ нет.
7.6 Задний борт (отметить):
__ фургон;
__ боковые борта;
__ боковые борта, откидной верх, стойки;
__ шторные;
__ иное (указать);
__ нет.
8 Используемые средства блокировки (отметить и указать количество):
__ передние стойки __ шт.;
__ боковые стойки __ шт.;
__ задние стойки __ шт.;
__ выемки для катушек/клинья __ шт.;
__ держатели катушек __ шт.;
__ блокирующие стенки __ шт.;
__ блокирующие профили __ шт.;
__ упорные стойки __ шт.;
__ иное (указать) __ шт.
9 Система крепления груза (отметить и указать параметры):
__ крепежные ремни __ шт., LC = __ даН, STF = __ даН;
__ крепежные цепи __ шт., LC = __ даН, STF = __ даН;
__ крепежные тросы __ шт., LC = __ даН, STF = __ даН;
__ точки крепления __ шт.;
__ линии натяжения __ шт.;
__ блокирующие стенки __ шт.;
__ крепежная лебедка __ шт.;
__ иное (указать) _ шт.
10 Влияют ли острые грани груза на безопасность (отметить):
__ да;
__ нет.
11 Использованы ли угловые протекторы для защиты гибких средств крепления (отметить):
__ да;
__ нет.
12 Использованы ли противоскользящие коврики (отметить):
__ да;
__ нет.
13 Коэффициент трения, использованный при расчетах __
14 Блокировка груза
![]() 14.1 Вперед (отметить):
__ полная;
__ частичная;
__ нет.
14.2 В сторону (отметить):
__ полная;
__ частичная;
__ нет.
14.3 Назад (отметить):
__ полная;
__ частичная;
__ нет.
15 Прижимное натяжение гибких средств крепления (отметить):
![]() __ да, количество гибких средств крепления __;
__ нет.
16 Прямое натяжение гибких средств крепления (отметить):
![]() 16.1 Под углом (отметить):
__ да, количество гибких средств крепления __;
__ нет.
16.2 По диагонали (отметить):
__ да, количество гибких средств крепления __;
__ нет.
16.3 Крепление петлей (отметить):
![]() __ да, количество пар гибких средств крепления __;
__ нет.
16.4 Крепление шпрингом (отметить):
__ да, количество гибких средств крепления __;
__ нет.
17 Настоящим подтверждаю, что груз закреплен и расчет сил выполнен в соответствии с ГОСТ Р 70472.
18 Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за крепление груза.
(справочное)
Г.1 Пример 1. Прижимное натяжение гибких средств крепления
Г.1.1 Условия
Перевозка груза в АТС.
АТС - полуприцеп шириной 2,5 м. Поверхность грузовой платформы - рифленый алюминий.
Груз - пиломатериалы массой 2000 кг и размерами: длина - 4,5 м, ширина - 1,8 м, высота - 1,2 м.
Гибкие средства крепления: доступно несколько гибких средств крепления одного типа. Каждое гибкое средство крепления оснащено только одним натяжным устройством в сочетании с индикатором силы натяжения, поскольку используется только одно натяжное устройство для каждого гибкого средства крепления.
Вертикальный угол
.Г.1.2 Вопросы
Вопрос 1 - Каково необходимое количество гибких средств крепления (n)?
Вопрос 2 - Какова необходимая сила натяжения FT?
Г.1.3 Расчет
Расчетная схема показана на рисунке Г.1.
![]() 1 - груз; 2 - гибкое средство крепления; 3 - грузовая
платформа; 4 - вертикальная ось; 5 - продольная ось;
6 - поперечная ось; 7 - индикатор натяжения;
8 - натяжное устройство
гибкого средства крепления
Коэффициент трения в соответствии с приложением А:
.Коэффициенты ускорения в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б) для перевозки груза в АТС: cx = 0,8; cz = 1,0.
Расчет количества гибких средств крепления - по формуле (10)
.Ответ на вопрос 1 - Необходимое количество гибких средств крепления n = 3.
Расчет силы натяжения по формуле (9)
.Ответ на вопрос 2 - Минимальная необходимая сила натяжения составляет 4150 Н.
Г.2 Пример 2. Прямое натяжение гибких средств крепления, в продольном направлении, установленных по диагонали
Г.2.1 Условия
Перевозка груженого АТС железнодорожным транспортом.
АТС - полуприцеп шириной 2,5 м. Поверхность грузовой платформы - рифленый алюминий.
Груз - пиломатериалы массой 2000 кг и размерами: длина - 4,5 м, ширина - 1,8 м, высота - 1,2 м.
Гибкие средства крепления: установлены симметрично.
Вертикальный угол
.Продольный угол:
.Г.2.2 Вопрос - Какова предельная рабочая нагрузка на каждое гибкое средство крепления?
Г.2.3 Расчет
Расчетная схема показана на рисунке Г.2.
![]() 1 - груз; 2 - гибкое средство крепления; 3 - поперечная ось;
4 - продольная ось; 5 - грузовая платформа
средств крепления в продольном направлении,
установленных по диагонали
Коэффициент трения в соответствии с приложением А:
.Коэффициенты ускорения в соответствии с таблицей Б.2 (приложение Б), для перевозки груженого АТС в железнодорожном транспорте: cx = 1,0, cz = 1,0.
Расчет предельной рабочей нагрузки в продольном направлении по формуле (22)
;LC >= 8230 Н = 823 даН.
Ответ на вопрос - Минимальная предельная рабочая нагрузка на каждое гибкое средство крепления составляет 823 даН.
Г.3 Пример 3. Предотвращение скольжения груза в сторону или назад
Г.3.1 Условия
Перевозка груза в АТС.
АТС - полуприцеп тентованный с бортами, не предназначенными для крепления груза.
Грузовые места установлены в два яруса, верхний ярус неполный (см. рисунок Г.3).
![]() Груз: коробки - 32 грузовых места; масса одного грузового места m = 750 кг, общая масса груза 24 000 кг, габаритные размеры одного места груза: длина - 1,2 м; ширина - 1,2 м; высота - 1,1 м; центр масс совпадает с геометрическим центром, b = 1,1.
Коэффициенты трения:
- между грузовыми местами и грузовой платформой
;- между ярусами
.Система крепления груза: нижний ярус груза заблокирован от скольжения вперед; верхний ярус груза заблокирован от скольжения вперед и назад. Выполнено прижимное натяжение гибких средств крепления для предотвращения бокового скольжения груза и его скольжения назад. STF = 400 даН, LC = 2000 даН.
Г.3.2 Вопросы
Вопрос 1 - Является ли секция из двух грузовых единиц, установленных в два яруса, устойчивой для перевозки АТС?
Вопрос 2 - Какое количество гибких средств крепления необходимо для прижимного натяжения для предотвращения бокового скольжения груза и его скольжения назад при перевозке в тентованном полуприцепе, борта которого не предназначены для крепления груза?
Г.3.3 Расчет
Устойчивость груза вычисляют по формуле (3). Поперечная устойчивость незакрепленного груза при перевозке в АТС:
.При подстановке численных значений: 0,6/1,1 > 0,5/1,0 или 0,545 > 0,5.
Ответ на вопрос 1 - Секция из двух грузовых единиц, установленных в два яруса, является устойчивой для перевозки АТС.
Для ответа на вопрос 2 вначале применяют расчетную схему, показанную на рисунке Г.4.
![]() гибких средств крепления для предотвращения бокового
скольжения груза и его скольжения назад
Количество гибких средств крепления, необходимых для перевозки груза в АТС для случаев скольжения груза в боковом направлении и назад, вычисляют по формуле (10)
.Таким образом, одного гибкого средства крепления будет достаточно для прижимного натяжения для одной секции груза для предотвращения бокового скольжения груза и его скольжения назад. При использовании длинных защитных кромочных уголков допускается использовать два гибких средства крепления на три секции груза.
Далее следует сравнить результаты расчета прижимного натяжения гибких средств крепления для всей секции груза и расчета прижимного натяжения гибких средств крепления для верхнего яруса груза. Следует использовать максимальное количество гибких средств крепления, необходимых в данных случаях. Расчетная схема показана на рисунке Г.5.
![]() гибких средств крепления для верхнего яруса груза
Количество гибких средств крепления для предотвращения бокового скольжения верхнего яруса груза вычисляют по формуле
.Таким образом, для предотвращения бокового скольжения верхнего яруса груза необходимо два гибких средства крепления.
Количество гибких средств крепления для предотвращения бокового скольжения двух ярусов груза вычисляют по формуле
.Таким образом, для предотвращения бокового скольжения двух ярусов груза необходимо одно гибкое средство крепления.
Для пяти секций груза, расположенного в два яруса (см. рисунок Г.3), при использовании длинных защитных кромочных уголков, количество гибких средств крепления, необходимых для предотвращения скольжения пяти секций груза, расположенного в два яруса, составляет:
- для верхнего яруса груза
.- для двух ярусов груза
.Таким образом, для предотвращения бокового скольжения пяти секций груза, расположенного в двух ярусах, необходимо семь гибких средств крепления.
Ответ на вопрос 2 - При размещении груза в соответствии с рисунком Г.3 для предотвращения бокового скольжения груза и его скольжения назад, для прижимного натяжения гибких средств крепления необходимо использовать 16 гибких средств крепления. При использовании длинных защитных кромочных уголков будет достаточно использовать 12 гибких средств крепления (см. рисунок Г.6).
![]() (рекомендуемое)
1 Сведения об организации, проводившей испытания.
2 Указание на протокол испытаний в отношении эффективности системы крепления груза в соответствии с ГОСТ Р 70472.
3 Номер и дата протокола испытаний.
4 Марка, модель, тип АТС.
5 Идентификационный номер АТС.
6 Год выпуска или модельный год АТС.
7 Грузоподъемность АТС.
8 Сведения об изготовителе АТС.
9 Подробное описание кузова АТС, включая его материал и размеры, с приложением фотографий.
10 Подробное описание груза, использованного при испытаниях, включая спецификацию груза и упаковки, а также массу груза, его размеры и коэффициент трения.
11 Подробное описание системы крепления груза и характера ее нагружения при испытаниях.
12 Погодные условия.
13 Проверяемое назначение системы крепления груза:
13.1 Перевозка груза в АТС.
13.2 Перевозка груженого АТС в железнодорожном транспорте.
13.3 Перевозка груженого АТС в морском транспорте.
14 Метод испытаний: статический или динамический.
15 Описание испытательного оборудования, включая сведения о средствах измерений.
16 Подробное описание проведенных испытаний с приложением фотографий.
17 Результаты испытаний.
18 Выводы относительно необходимой системы крепления груза для предотвращения его скольжения и опрокидывания вперед, назад и в сторону для различных сочетаний размещения груза, видов транспорта, а также типа грузовой транспортной единицы (кузов закрытого или открытого типа, контейнер и др.).
19 Место и дата проведения испытаний.
20 Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего испытания.
21 Должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя испытательной организации.
(справочное)
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ НАКЛОНА АТС
Для получения в гибких средствах крепления при наклоне грузовой платформы тех же сил, которые были получены при расчетах в соответствии с разделом 6 настоящего стандарта для учета скольжения, используют следующие формулы.
Необходимый статический угол наклона в продольном направлении вычисляют как функцию
Требуемую FR вычисляют по формуле (20).
В наклонном положении требуемую горизонтальную удерживающую силу FR в гибком средстве крепления вычисляют в соответствии с рисунком Е.1 по формуле
,![]() посредством наклона АТС
Подставив значение FR в формулы (20) и (Е.1), получают формулу
При
формулу (Е.2) преобразуют к следующему видуТаким образом, значение угла наклона грузовой платформы
Аналогично формуле (Е.3) выводят формулы для других вариантов крепления (блокировка, натяжение гибких средств крепления), где фактор
Преобразовав формулу (Е.3) относительно
. (Е.4)Расчеты проводят для определения угла наклона грузовой платформы
Результаты расчетов приведены в диаграмме на рисунке 18 и в таблице 1 настоящего стандарта.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/20/gost_21539.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||