Carrera C2 Semestre: III Página 1 de 7 CURSO: PRODUCTIVIDAD DE EQUIPO PESADO ACTIVIDAD DE AULA - N3 PRODUCTIVIDAD DE C
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CURSO: PRODUCTIVIDAD DE EQUIPO PESADO
ACTIVIDAD DE AULA - N3 PRODUCTIVIDAD DE CAMIONES DE MINERIA
Resultado: Criterio de desempeño : Curso: Actividad: Alumno: Observaciones
1. Innovan, diseñan, gestionan y mantienen sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos del equipo pesado, aplicando sus conocimientos de ingeniería y utilizando herramientas modernas. 1.3. Crea, desarrolla e implementa sistemas de control y gestión, optimizando la disponibilidad y productividad del EP PRODUCTIVIDAD DE EQUIPO PESADO
Ciclo:
3
PRODUCTIVIDAD DE CAMIONES DE MINERIA Manuel Nicolás Sánchez Cori
Sección:
A-B C-D Docente: DARIO FRIAS
Periodo:
2018-1
Fecha:
11/06/2018
COMPETENCIAS: Utilizar correctamente el manual de rendimeinto de Caterpillar edición 40 para calcular la productividad de camiones de minería y construcción Haciendo uso del manual de rendimiento de Caterpillar y Komatsu brinda soluciones a problemas planteados.
CURSO: PRODUCTIVIDAD DE EQUIPO PESADO
ACTIVIDAD 1
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CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAMIONES DE MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Calcule la productividad horaria de un camión teniendo en cuenta la siguiente información:
Altura de operación: 4200msnm Modelo de camión: 793F estándar Equipo de carguío: 7495HD Material a cargar: Roca de voladura condición media, lo que permite el máximo llenado Tiempo de descarga: Promedio Tiempo requerido para posicionamiento de carga: promedio Eficiencia de trabajo: 90% Distancias de izquierda a derecha en metros: 1000, 500, 1200, 500
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CALCULO DE PRODUCTIVIDAD:
𝐧=
𝐂𝟏
𝐪𝟏𝐱𝐊
=
𝟏𝟕𝟔𝐦𝟑 𝟔𝟎𝐦𝟑 𝐱 (𝟎.𝟗)
𝐧 = 𝟑. 𝟐𝟑 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨𝐬 𝐶1 = Capacidad colmada del camión. 𝑞1 = Capacidad colmada de la pala. 60𝒎𝟑 K = factor de llenado de cucharon.
Material a cargar: Roca de voladura condición media, lo que permite el máximo llenado
Máxima: 90% = 0.9
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2. Tiempo de ciclo:
Terreno A: Camino firme y liso, conservado y regado. Terreno B: Camino de tierra, sin regar con penetración de neumáticos de 50mm.
1200 500 1000
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Distancia CARGADO (m)
Resistencia a la pendiente
Resistencia a la rodadura
Resistencia total
Cambios
Velocidad maxima
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Factor
Velocidad de penetracion
Tiempo
Plano A
1000
0%
2.5
2.5
6D
54
O.8665
779.85
1.282
Subida B
500
10%
5.0
15.0
1D
11
O.8665
158.85
3.147
Plano A
1200
0%
2.5
2.5
6D
54
O.8665
779.85
1.538
bajada B
500
-5%
5.0
0
6D
60
O.8665
866.5
0.577
Total=∑ 𝟔. 𝟓𝟒𝟓𝒎𝒊𝒏
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Distancia VACIO (m)
Resistencia a la pendiente
Resistencia a la rodadura
Resistencia total
Cambios
Velocidad maxima
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Factor
Velocidad de penetracion
Tiempo
Plano A
500
5%
5.0
10
5D
39
O.8665
563.22
0.888
Subida B
1200
0%
2.5
2.5
6D
59
O.8665
852.05
1.408
Plano A
500
-10%
5.0
5.0
6D
57
O.8665
8237.17
0.607
bajada B
1000
0%
2.5
2.5
6D
59
O.8665
852.05
1.174
Total=∑ 𝟒. 𝟎𝟕𝟕 𝒎𝒊𝒏
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Calculo de producción: 𝐶𝑚𝑡 = (𝑛 ∗ 𝑐𝑚𝑠) +
𝑫 𝑽𝟏
𝑫 + 𝑇1 +
𝑽𝟐
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+ 𝑇2
𝑇1 = 1.15 min(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 𝑇2 = 0.3 min(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 𝐶𝑚𝑡 = (3.104 ∗ 0.7 𝑚𝑖𝑛) + 𝟔. 𝟓𝟒𝟓𝒎𝒊𝒏 + 1.15𝑚𝑖𝑛 + 𝟒. 𝟎𝟕𝟕𝒎𝒊𝒏 + 0.3𝑚𝑖𝑛 𝒎𝒊𝒏 𝑪𝒎𝒕 = 𝟏𝟒. 𝟐𝟒 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
Capacidad colmada del camión
60
𝑃 =𝐶𝑥 𝑃 = 176 𝑥
𝐶𝑚𝑡 60
𝑥 𝐸𝑡 𝑥 𝑀
14.24
𝑥 0.9 𝑥 1
𝑷 = 𝟔𝟔𝟕. 𝟒𝟏
𝒎𝟑 𝒉𝒓