Gruvhissar Analys och mätning, ett projektexempel. Erik Isaksson, Inspecta Technology AB

Relevanta dokument
Material, form och kraft, F11

Exempel. Inspecta Academy

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Material, form och kraft, F9

EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren.

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag:

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

Branschanvisningar för gruvhissar i Sverige

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Gamla Årstabron. Förslag till varselgränser under vattenbilning fas 3, undersida båge 2

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

PPU408 HT16. Stål, utmattning. Lars Bark MdH/IDT

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson

BISTEEX SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning


Samverkanspålar Stål-Betong

Repetition. Newtons första lag. En partikel förblir i vila eller likformig rörelse om ingen kraft verkar på den (om summan av alla krafter=0)

LÖSNING

Beskrivning av dimensioneringsprocessen

Angående skjuvbuckling

Stumskarvars inverkan på bärförmåga och styvhet

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Återblick på föreläsning 22, du skall kunna

EN 1990 Övergripande om Eurokoder och grundläggande dimensioneringsregler. Inspecta Academy

Program för Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder (SE1055, 9p) VT 2013

Hållfasthetslära Sammanfattning

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kapselns mekaniska integritet

Innehållsförteckning

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Effekten av 5kg TNT. Make your world a safer place

Storfinnforsen och Ramsele lamelldammar

Thomas Stenberg

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Bro över Söderström, km 1+83

Material, form och kraft, F4

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark

Vejdimensionering som bygger på observationsmetodik

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Dragprov, en demonstration

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - kapselns mekaniska integritet

I figuren nedan visas en ritning över stommen till ett bostadshus. Stommen ska bestå av

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Järnvägsbro under bevakning

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

Sannolikhetsbaserad metodik för beräkning av betongdammars stabilitet

LÖSNING

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

KTH Royal Institute of Technology

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Reparera och förstärka utan att gå på en nit

Laster Lastnedräkning OSKAR LARSSON

EN , dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet

Tentamen i Konstruktionsteknik

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

NYA INFALLSVINKLAR PÅ FOGUTFORMNING FÖR UTMATTNING. Erik Åstrand, PhD Student, IWE Manufacturing Engineering VCE, Braås

23 Utmattning. σ(t) < σ s. Cyklisk belastning Utmattning Haveri för σ << σ B. Initiering av utmattning. Utmattning. Korta utmattningssprickor

BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS BERÄKNINGSPRINCIPER. Anpassad till Eurokod

Projekt : Samverkan upplagstryck-5 mm spikningsplåt

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

TENTAMEN MTGC12, MATERIALTEKNIK II / MTGC10 MATERIALVAL

Gamla Årstabron. Sammanställning av töjningsmätningar utförda

konstruktionstabeller rör balk stång

FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Dimensionering för moment Betong

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Kursprogram Strukturmekanik FME602

Skivverkan för träregelstomme klädd med utvändig gips eller Minerit vindskivor

LÖSNING

Finita Elementmetoden

Material, form och kraft, F5

UTMIS nätverksmöte i Örebro Tack x 3 för inbjudan att hålla föredrag!

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

Trafikbro 4/6m. Art.Nr Trafikplåt 4x2m Trafikplåt 6x2m (beställningsvara) All rights reserved, WORXSAFE AB SID 1/12

Gamla Årstabron. Sammanställning av töjningsmätningar utförda

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

FEM modellering av instabilitetsproblem

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2016

Konstruktionsuppgift i byggnadsmekanik II. Flervåningsbyggnad i stål. Anders Andersson Malin Bengtsson

Tentamen i tillverkningsteknik

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU

VSMA05 Byggnadsmekanik - Kursprogram HT 2019

INNEHÅLL LAST- KONSTAN- TER U-STÅNG U-BALK UPE- BALK IPE- BALK HEA- BALK HEB- BALK HEM- BALK VKR- RÖR KKR- RÖR KONSTR- RÖR VINKEL- STÅNG T-STÅNG

Eurokod 3 Stålkonstruktioner. År 1989 gav kommissionen

Konstruktionsuppgifter för kursen Strukturmekanik grunder för V3. Jim Brouzoulis Tillämpad Mekanik Chalmers

TENTAMEN MTGC12, MATERIALTEKNIK II / MTGC10 MATERIALVAL

Analys av belastning på räckesinfästning på tvärspänd platta

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Transkript:

Gruvhissar Analys och mätning, ett projektexempel Erik Isaksson, Inspecta Technology AB 1

Aktuellt gruvspel och kritiska komponenter Toppskiva Markmonterat friktionsspel med två ekipage Verifierade komponenter Drivskiva och axel (drivskiva) Toppskivor och dess axlar Ekipage Toppskiva Tomt ekipage Drivskiva/axel Fullt ekipage 2

Beaktade felmoder och utvärdering - Utmattning Utmattningsutvärdering baseras på normallast Vid cyklisk belastning kan materialet utmattas Utmattningsskador uppstår normalt i svetsar, radier och andra anvisningar Utvärderingen av aktuella komponenter följer Eurocode 3 Komponenterna dimensioneras mot oändlig utmattningslivslängd 3

Beaktade felmoder och utvärdering Kollaps Kollapsutvärdering baseras på exceptionella laster En konstruktion kan kollapsa genom Plastisk kollaps Geometrisk instabilitet (buckling/knäckning/vippning) Plastisk kollaps innebär att en liten ökning i belastning av en redan belastad geometri ger upphov till att töjningar och förskjutningar växer okontrollerat Geometrisk instabilitet innebär att en liten störning av en tryckbelastad geometri ger upphov till stora plötsliga deformationer 4

Beaktade felmoder och utvärdering Kollaps Marginal mot kollaps utvärderas Idealplastiskt materialbeteende Stora deformationer Lasten ökas stegvis till dess att kollaps uppstår 5

Beaktade felmoder och utvärdering - Brott Brottmekanisk utvärdering baseras på exceptionella laster Då hänsyn tas till en defekt sjunker konstruktionens bärförmåga Syftet med brottmekanisk utvärdering är att verifiera skadetåligheten i konstruktionen En defekt konstruktion kan haverera pga. plastisk kollaps eller sprött brott Utvärderingsmetoden beaktar samspelet mellan plastisk kollaps och sprött brott 6

Utvärdering av komponentdesign Drivskiva och axel Utmattningsutvärdering för normallastfall Rotationsfrekvent belastning (av linlast och egenvikt) Utvärdering av kollapslast vid linbrott Orsakar stora moment på drivskiva/axel Brottmekanisk utvärdering av fallet med linbrott Acceptabel defektstorlek i högst påkända området beräknas Svetsar, radier och övrigt anvisade områden styrande FE-modell för drivskiva och axel 7

Utvärdering av komponentdesign Toppskiva och axel Utmattningsutvärdering för normallastfall Rotationsfrekvent belastning (av linlast och egenvikt) Utvärdering av kollapslast vid linbrott Orsakar stort vridmoment på toppskiva Brottmekanisk utvärdering av fallet med linbrott Acceptabel defektstorlek i högst påkända området beräknas Svetsar, radier och övrigt anvisade områden styrande FE-modell för toppskiva 8

Utvärdering av komponentdesign Ekipage Utmattningsutvärdering för normallastfall En utmattningscykel definieras som pålastning -> upphissning -> avlastning -> nedhissning Utvärdering av kollapslast vid exceptionella lastfall Överspelning Underspelning Brottmekanisk utvärdering vid exceptionella lastfall Acceptabel defektstorlek i högst påkända området beräknas Svetsar, radier och övrigt anvisade områden styrande FE-modell för ekipage 9

Beräkning av transient respons vid under/överspelning SELDA system för att bromsa upp systemet vid eventuellt fel Balk upphängd på plåtremsor som valsas Dämparelement som ska dämpa ut initiell peak Beräknade krafter används sedan i FE-analyserna av ekipage Beräknad kraft vid underspelning med elastiska gummidämpare och optimerade hydrauliska dämpare 10

Mätning på ekipage Nationell standard kräver töjningsmätning på ekipage i syfte att Säkerställa elastisk respons för 1.5 x driftslast Fästplattor för linorna instrumenterades med töjningsgivare 11

Mätning på ekipage Beräkningsmodell verifierades mot mätningen mindre än 10% avvikelse 12

Tack TILL ABB MINING ÄVEN TILL SEGULA TECHNOLOGIES 13

14