Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2014 в 10:37, контрольная работа
Описание работы
Фирма N, занимающаяся организацией и осуществлением экспедирования и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила контракт на доставку 31 000 т нефтепродуктов от Ачинского нефтеперегонного завода (Красноярский край) на новую нефтебазу, построенную на территории Монголии в г. Тэс-Сомон.
Содержание работы
Задача 1.Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов2 Задача 2. Рационализация товародвижения спиртных напитков5 Задача 3.Распределение погрузчиков по технологическим линиям склада7 Ответы на теоретические вопросы10
Особый класс представляют струйные ЗУ
с шахтными и стержневыми накопителями.
Основная сфера их применения — плоские
и цилиндрические детали небольшой массы,
имеющие соответственно сквозные отверстия
или достаточную для удержания действием
струи парусность поверхности. Главное
преимущество таких захватных устройств
— быстрая переналаживаемость под определенный
типоразмер объектов и возможность накопления
(комплектации) объектов непосредственно
в самом ЗУ.
Объекты, выполненные из материалов
на ферромагнитной основе, удобнее всего
обслуживатьмагнитными ЗУ, к преимуществам
которых можно отнести возможность распознавания
класса объекта и его положения в пространтве
в процессе захвата. В ряде случаев при
незначительном усложнении алгоритма
работы и конструктивного исполнения
таких устройств удается совместить функции
захвата и ориентации объекта.
Для объектов с высокой степенью
шероховатости поверхности и низкими
прочностными характеристиками возможно
применение только «мягкого» зажимного
элемента, обеспечивающего распределение
нагрузки по периметру или площади базовой
поверхности захвата объекта. Наилучшим
образом эти условия выполняются при использовании камерных ЗУ
с мембранными, пальцевыми и эластичными
захватывающими элементами, в которых
допускается регулирование усилия захвата,
а, следовательно, обеспечивается адаптация
к широкому диапазону номенклатуры обслуживаемых
объектов.
Часто конструктивное исполнение
объектов не требует приложения каких-
либо дополнительных усилий захвата для
их удержания, и процесс удержания осуществляется
за счет гравитационных сил — собственного
веса объекта, смещении его центра тяжести
и т. д. В таких случаях наиболее применимы штыревые,
призматические, опорные и гнездовые гравитационные ЗУ.
Наличие электростатического
заряда у объектов, имеющих незначительную
массу, позволяет использовать эффект
электростатического взаимодействия
двух тел — ЗУ и объекта — для захвата
и удержания последнего.
Свойства технологического
процесса также существенно влияют на
конструктивное исполнение захватных
устройств, их взаимодействие с объектами
в процессе захвата и удержания, а также
формируют требования к функциональной
универсальности ЗУ. Так, методы групповой
технологии требуют наличия захватных
устройств для работы с группой объектов.
Причем как в случае индивидуальных, так
и в случае групповых методов обслуживания
технологических процессов должен обеспечиваться
доступ объектов к технологическому оборудованию
или их взаимное сопряжение при сборке.
Это достигается при оптимальном размещении
объектов в захватных устройствах, которые
в зависимости от степени подготовленности
(упорядоченности) среды, возможных отклонений
параметров объектов от допустимых могут
снабжаться устройствами очувствления,
а алгоритмы работы — предусматривать
адаптацию ЗУ к изменяющимся условиям
работы. При этом центрирующие ЗУ могут
определять и ось, и плоскость симметрии,
т. е. выполнять функцию технологической
оснастки.
Перечисленные признаки, характеризующие
условия работы захватных устройств, формируют
их конструктивную базу, содержащую ряд
функциональных элементов: привод, усилительно-передаточное
звено, зажимной элемент, информационно-измерительное
звено.
В зависимости от свойств объекта
удержания и обслуживаемого технологического
процесса элементы захватных устройств
делятся на классы, учитывающие их конструктивные
особенности.
Так, в качестве приводов ЗУ
используются пневматические, гидравлические,
электрические, электромагнитные, механические
(представлены в порядке убывания удельного
веса их применяемости); в качестве усилительно-передаточных
звеньев — рычажные, пружинные, мембранные.
Зажимные элементы могут быть жесткими
и мягкими, одно-, двух-, трех- и многоэлементными
в зависимости от допустимой степени концентрации
усилий зажима. В качестве информационно-измерительных
элементов применяются локационные (пневматические,
светолокационные, ультразвуковые, акустические)
и тактильные (касания, усилий, проскальзывания,
моментов) датчики. Различные сочетания
функциональных элементов обусловливают
большое многообразие конструктивных
исполнений захватных устройств.
Как показывает опыт, наибольшее
усилие удержания позволяет получить
гидравлический привод, а наибольшее быстродействие
— пневматический и электромагнитный.
В тех случаях, когда необходимо
управлять усилием схвата, целесообразно
применять гидравлический, пневматический
или электрический приводы. Механические
свойства материалов объектов указывают
на необходимость управления процессом
захвата и усилиями удержания при захвате
объектов из хрупких нежестких материалов.