Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2013 в 19:02, курсовая работа
Неравномерность распределения лесов по территории страны и отдаленность потребителей от основных лесозаготовительных районов вызывает необходимость транспортировки лесоматериалов на большие расстояния.
Одним из видов транспорта лесоматериалов является водный транспорт, которым доставляют потребителям и к пунктам обработки и переработки заготовленную древесину. Широкое распространение водного транспорта леса обеспечивается в основном двумя обстоятельствами.
Введение.
Гидрологическая и транспортная характеристики реки.
Гидрологическое описание сплавной реки.
Гидрологическая характеристика расчетных створов реки и установление продолжительности сплавных периодов.
Транспортная характеристика сплавной реки.
Гидрологическая характеристика берегового плотбища.
Организация работ на нижнем складе № 1.
Производственная характеристика нижнего склада № 1.
Береговая сплотка лесоматериалов в пучки.
Штабелевка лесоматериалов на складе и сгрузка их в воду.
Организация первоначального сплава.
Организация сплава плотов из пучков береговой сплотки.
Организация молевого сплава.
Расчет поперечной лежневой запани.
Расчет длины лесохранилища.
Расчет тросов лежня и подвесок запани.
Наплавные элементы и береговые опоры запани.
Технико-экономические показатели.
Заключение.
Литература.
Методы улучшения проплыва древесины на лимитирующих участках:
1.4. Гидрологическая характеристика берегового плотбища.
В
соответствии с исходными данными
объем береговой сплотки
По таблице П.2.6. устанавливаем для каждого года минимальные уровни воды по опорному водомерному посту в течение расчетного периода вывода грузоединиц межнавигационной сплотки. Под минимальным подразумевается наименьший суточный уровень воды за расчетный период. Значение минимального уровня зависит от продолжительности расчетного периода. Значения уровней записываем во вторую графу таблицы 1.9.
Таблица 1.9.
К расчету средних значений минимальных уровней воды на плотбище и коэффициентов вариации.
Год |
H0 |
Hпл |
K |
K-1 |
(K-1)2 |
H0 |
Hпл |
K |
K-1 |
(K-1)2 |
H0 |
Hпл |
K |
K-1 |
(K-1)2 |
Минимальные уровни за 5 суток |
Минимальные уровни за 10суток |
Минимальные уровни за 15 суток | |||||||||||||
1962 |
400 |
395 |
1,14 |
0,14 |
0,02 |
360 |
365 |
1,13 |
0,13 |
0,017 |
305 |
330 |
1,15 |
0,15 |
0,026 |
1963 |
345 |
355 |
1,02 |
0,02 |
0,004 |
310 |
335 |
1,04 |
0,04 |
0,0016 |
255 |
295 |
1,03 |
0,03 |
0,009 |
1964 |
325 |
340 |
0,98 |
-0,02 |
0,0004 |
295 |
320 |
0,99 |
-0,01 |
0,0001 |
240 |
285 |
0,99 |
-0,01 |
0,001 |
1965 |
355 |
360 |
1,04 |
0,04 |
0,0016 |
320 |
340 |
1,06 |
0,06 |
0,0036 |
265 |
295 |
1,03 |
0,03 |
0,009 |
1966 |
310 |
335 |
0,97 |
-0,03 |
0,0009 |
280 |
315 |
0,98 |
-0,02 |
0,0004 |
220 |
265 |
0.93 |
-0,07 |
0,0049 |
1967 |
420 |
400 |
1,15 |
0,15 |
0,022 |
380 |
380 |
1,18 |
0,18 |
0,032 |
310 |
335 |
1,17 |
0,17 |
0,029 |
1968 |
360 |
365 |
1,05 |
0,05 |
0,0025 |
325 |
340 |
1,06 |
0,06 |
0,0036 |
280 |
315 |
1,1 |
0,1 |
0,01 |
1969 |
430 |
415 |
1,19 |
0,19 |
0.04 |
400 |
395 |
1,23 |
0,23 |
0,053 |
310 |
335 |
1,17 |
0,17 |
0,29 |
1970 |
275 |
305 |
0,88 |
-0,12 |
0,014 |
240 |
285 |
0,89 |
-0,11 |
0,012 |
200 |
250 |
0,87 |
-0,13 |
0,017 |
1971 |
285 |
320 |
0,92 |
-0,08 |
0,0064 |
255 |
295 |
0,92 |
-0,08 |
0,0064 |
205 |
255 |
0,89 |
-0,11 |
0,012 |
1972 |
220 |
265 |
0,76 |
-0,24 |
0,057 |
175 |
230 |
0,71 |
-0,29 |
0,084 |
160 |
215 |
0,75 |
-0,25 |
0,062 |
1973 |
260 |
300 |
0,86 |
-0,14 |
0,02 |
225 |
270 |
0,84 |
-0,16 |
0,026 |
190 |
240 |
0,84 |
-0,16 |
0,026 |
1974 |
260 |
300 |
0,86 |
-0,14 |
0,02 |
210 |
255 |
0,79 |
-0,21 |
0,044 |
175 |
225 |
0,79 |
-0,21 |
0,044 |
1975 |
370 |
375 |
1,08 |
0,08 |
0,0064 |
335 |
350 |
1,09 |
0,09 |
0,0081 |
290 |
320 |
1,12 |
0,12 |
0.014 |
1976 |
380 |
380 |
1,1 |
0,1 |
0,01 |
340 |
355 |
1,1 |
0.1 |
0,01 |
300 |
325 |
1,14 |
0,14 |
0,02 |
Hпл.ср= 347 |
Σ= 0,185
|
Hпл.ср= 322 |
Σ= 0,302
|
Hпл.ср= 286 |
Σ= 0,559
|
Расчет средних минимальных уровней за период наблюдений и коэффициентов их вариаций проводят по той же методике, что и среднегодовых расходов, рассмотренных в первом параграфе настоящего раздела.
Найдем Hпл.ср=( Hпл.1+…+ Hпл.15)/15
Модульный коэффициент для каждого года устанавливают по формуле:
K= Hпл./ Hпл.ср
Удобно расчет минимальных уровней воды 90% обеспеченности вести в последовательности, записанной в таблице 1.10.
Таблица 1.10.
Расчет минимальных уровней воды 90% обеспеченности на территории берегового плотбища.
№ п. |
Расчетные характеристики |
Значения характеристик
при продолжительности | ||
5 |
10 |
15 | ||
1 |
Средний минимальный уровень воды за период наблюдений H |
347 |
322 |
286 |
2 |
Коэффициент вариации Cυ |
0,11 |
0,15 |
0,2 |
3 |
Коэффициент асимметрии Cs |
0,22 |
0,3 |
0,4 |
4 |
Отклонение ординаты кривой обеспеченности от средины при Cυ=1 и p=90% |
-1,256 |
-1,24 |
-1,23 |
5 |
Модульный коэффициент K |
0,86 |
0,81 |
0,75 |
6 |
Гарантированный уровень воды 90% обесп-ти H90% м |
2,98 |
2,6 |
2,14 |
7 |
Отметка гарант-го ур-ня воды 90% обесп-ти Z90% |
32 |
31,1 |
30,64 |
При расчете пользуемся формулами:
Коэффициент вариации:
Коэффициент ассиметрии:
Cs=2Cυ
k90%=Ф90%*Cυ+1
H90%=k90%*Hпл.ср.
Отметки минимальных уровней воды устанавливают по формуле:
Z90%=H90%+Z0.гр
где Z0.гр – отметка нуля водомерного поста на береговом плотбище
По данным седьмой строки таблицы 1.10 строим кривую минимальных уровней воды весеннего половодья за различные периоды сплава (рис.1.13)
Z=f(Tсут).
2.Организация работ на приречном складе
2.1Производственная характеристика приречного склада
Возможная продолжительность вывозки лесоматериалов в году зависит от типа лесовозной дороги:
Все эти данные приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Потребность в механизмах и рабочих по видам работ.
Вид работ |
Объем работ,тыс.м3 |
Сроки выполнения |
Продолжительность выполнения работ |
Объем работ в смену, м3/смену |
Принятый тип механизма |
Производительность механизма, м3/смену |
Потребность в смену | |||
от |
до |
дней |
смен |
механизмов |
рабочих | |||||
и перемещение |
300 |
1.01 |
31.12 |
300 |
600 |
500 |
КК-20 РРУ-10 |
550 |
1 1 |
3 1 |
2. Обрубка сучьев |
15 |
1.01 |
31.12 |
300 |
600 |
25 |
МП-5 |
240 |
1 |
1 |
3.Раскряжевка хлыстов |
300 |
1.01 |
31.12 |
300 |
600 |
500 |
ЛО-15С |
240 |
2 |
2 |
4.Сортировка |
300 |
1.01 |
31.12 |
300 |
600 |
500 |
ЛТ-86 |
270 |
2 |
2 |
5.Сплотка в пучки |
65 |
20.02 |
31.03 |
40 |
80 |
812 |
В-53 |
326 |
3 |
3 |
6.Штабелевка |
197 |
1.01-20.02, 1.04-20.06, 28.07-31.12 |
222 |
444 |
432 |
КБ-572 |
350 |
1 |
3 | |
7. Сгрузка лесоматериалов с |
38 |
20.06 |
28.07 |
38 |
76 |
500 |
КБ-572 |
350 |
1 |
3 |
8. Срывка лесоматериала на воду |
197 |
20.06 |
28.07 |
38 |
76 |
2600 |
КБ-572 |
350 |
2 |
6 |
9.Формирование плотов |
65 |
20.02 |
31.03 |
40 |
80 |
813 |
ЛС-9 |
253 |
3 |
3 |
Продолжительность работ Т, мес |
||||||||||
Сортиментный состав лесоматериалов береговой сплотки назначен по таблице 2.2. Для береговой сплотки намечают в первую очередь лиственные сортименты и дрова, тонкомерные бревна хвойных пород (балансы, руд. долготье) в объеме вывозки в период производства береговой сплотки, а при недостатке этих сортиментов принимают в береговую сплотку другие сортименты текущей разделки. Если этих сортиментов окажется мало, нужно предусмотреть береговую сплотку лиственных и хвойных тонкомерных сортиментов, получающихся на складе в период, предшествующий береговой сплотке. В последнем случае пучки нужно формировать из штабелей.
Таблица 2.2
Сортиментный состав лесоматериалов береговой сплотки
Наименование сортимента |
Длина сортимента |
Средний диаметр бревен dср, см |
Выход сортимента р, % от общего объема |
Сезонный объем Wc, тыс.м3 |
Суточный объем Wсут, м3 |
Сезонный объем береговой | ||
всего |
в том числе | |||||||
текущая разделка |
из штабеля | |||||||
|
4,5 |
26 |
8 |
24 |
585,36 |
24 |
24 |
- |
|
4,5 |
30 |
4 |
12 |
292,68 |
12 |
12 |
- |
|
6,5 |
16 |
10 |
30 |
731,7 |
10 |
30 |
- |
|
20.02-31.03 | |||||||
|
65 000 м3 |
Разгрузку с подвижного состава
ведем кабель-краном КК-20 с жестким
креплением несущего каната, с подачей
к раскряжевочным установкам ЛО-15С
с пильным блоком с манипулятором. Далее
сортименты поступают на автоматизированный
сортировочный транспортер ЛТ-86 с гравитационным
сбрасывающим устройством со скоростью
тягового органа 0,85 м/с. Лесоматериалы
из накопителя забираются кранами-лесопогрузчиками
стрелового типа КБ-572 с длиной стрелы
35 метров и грузоподъемностью 6,5 тонн,
оснащенным грейфером и осуществляющим
штабелевку. Также из накопителей забираются
сортименты сплоточно-транспортно-
Возможная максимальная осадка пучков определяется в зависимости от глубины затопления плотбища, глубины русла на лимитирующем створе первого участка реки и лимитирующих глубин на перекатах ниже сортировочно-сплоточного рейда в мае.
Высоту, ширину и объем пучка можно определить по формулам:
c=a/b=B/H; H=2*b=T/(ρд*ξ); W=π*a*b*L*η= (π/4)*B*H*L* η,
где c – коэффициент формы пучка;
a, b – полуоси поперечного сечения пучка, м
B – ширина пучка, м
H – высота пучка, м
T – осадка пучка, м.
Полная высота пучка H определяется по зависимости:
H=2*b=T/(ρ0*ξ)
где ρ0 – относительная плотность древесины: ρ0=0,8 для пиловочника лиственного и тарного кряжа, ρ0=0,75 для дров смешанных.
ξ – коэффициент, зависящий от относительной плотности древесины ρ0: при ρд=0,7-0,8 ξ=0,94
W – объем пучка
η – коэффициент полнодревесности пучка, зависящий от диаметра бревен в сортиментном пучке
Осадка пучка
Высота пучка:
Объем пучка:
Количество пучков:
Результаты расчета размеров и объемов пучков записаны в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
К расчету размеров, объемов и количества пучков
Наименование сортиментов |
Сезонный объем Wc, м3 |
Диаметр сортимента, dср, м |
Длина бревна L, м |
Размеры пучка |
Объем пучка, м3 |
Количество пучков, шт | ||
Высота H, м |
Ширина B, м |
Осадка T, м | ||||||
|
23000 |
0,26 |
4,5 |
2,3 |
4,03 |
1,73 |
21,6 |
1065 |
|
12000 |
0,30 |
4,5 |
2,3 |
4,03 |
1,73 |
22,9 |
524 |
|
30000 |
0,16 |
6,5 |
2,3 |
4,03 |
1,73 |
26,5 |
1132 |
Информация о работе Технология и организация работ приречного склада и первоначального сплава