单主梁门式起重机结构简单,制造安装方便,自身小主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门式起重机相比,整体刚度要弱一些。碑林区航吊厂,悬臂吊轴承,单臂吊型号单主梁门式起重机门腿有L型和C型两种形式。L型的制造安装方便,受力情况好,自身较小,但是,吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形,目的在于有较大的横向空间,以使货物顺利通过支脚。一、工作高度:根据高度不同需要选择不同的高口作业平台。3-12米可以用剪叉车,剪叉成本比较低,使用方便;12-20米可以选用曲臂车,为什么推荐曲臂车而不选择直臂空作业平台呢?因为曲臂车能代替直臂高空作业平台的所有功能,而且曲臂车更加灵活。在这个高度内大多数厂家都只生产曲臂车;20米以上一般选用直臂式高空作业平台。8.两人以上共同在工作区域对某设备、设施进行操作或作业时,必须一名现场负责人进行指挥,并对设备设施、人员、周围、生产安全操作负全责,其他任何人员无权指挥。c.发现异常,立即停机,切断电源,检查原因并及时排除。7、卷扬机运行中严禁向滑轮上套钢丝绳,严禁在卷筒附近用手扶钢丝绳。本产品为一般用途起重机,多用于一般机械制造、煤矿化工等场所,用来搬运和装卸物料。5、吊具及配件不能X过其额定起重量,吊索不得X过其相应吊挂状态下的大工作载荷。两台或两台以上起重机抬物的操作要求(五)地上操作:7.所有电气设备的防护等X应有关的规定;1、发动机紧急处理方案5、工作完毕后,必须把电源的总开关拉开,切断主电源。脱绳事故是指重物从的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因是重物的与要X不当,造成重物滑脱;吊装重心选择不当,造成偏载起吊或因吊装中心不稳造成重物脱落;吊载遭到碰撞、冲击、振动等而摇摆不定,造成重物失落等。2、脱钩事故脱钩事故是指重物、吊装绳或X吊具从吊钩钩口脱出而引起的重物失落事故。造成脱钩事故的主要原因是吊钩缺少护钩装置;护钩保护装置机能失效;吊装不当及吊钩钩口变形引起开口过大等原因所致。3、断绳事故造成起升绳破断的主要原因多为X载起吊拉断钢丝绳;起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳;斜吊、斜拉造成乱绳挤伤切断钢丝绳;钢丝绳因长期使用又造成疲劳变形、磨损损伤等达到或X过报废仍然使用等造成的破断事故。造成吊装绳破断的主要原因多为吊装角度太大>120度,使吊装绳抗拉强度X过极限值而拉断;吊装钢丝绳品种规格选择不当,或仍使用已达到报废的钢丝绳吊装重物造成吊装绳破断;吊装绳与重物之间处无垫片等保护措施,因而造成棱角割断钢丝绳而出现吊装绳破断事故。4、吊钩破断事故吊钩破断事故是指吊钩断裂造成的重物失落事故。造成吊钩破断事故原因多为吊钩材质有缺陷,吊钩因长期磨损断面减小已达到报废极限却仍然使用或经常X载使用,造成疲劳以致于断裂。起重机械失落事故主要是发生在起升机构取物缠绕中,除了脱绳、脱钩、断绳和断钩外,每根起升钢丝绳两端的固定也十分重要,如钢丝绳在卷筒上的极限安全圈是否能保证在2圈以上,是否有下降限位保护,钢丝绳在卷筒装置上的压板固定及楔块固定结构是否安全合理。另外钢丝绳脱槽(脱离卷筒绳槽)或脱轮(脱离滑轮〉事故也会发生失落事故。1)起重机金属结构和机械零件应具有足够的强度、刚度和抗屈服能力。X先要求起重机零部件和金属结构受载后不,即强度要求。静强度计算是基本的计算。对承受应力循环少或重要性一般的零件,只进行静强度计算;对承受循环应力的零件或构件则要进行疲劳强度计算。其次,起重机在使用中零件及构件不应产生过大的变形,否则也会影响正常工作,因此还必须要求在载荷作用下构件所产生的变形应在允许的范围内,即应有足够的刚度。细长杆件受压突然弯曲或结构件局部失稳,在静定结构中可能造成几何结构变形,其原有状态的平衡可能变成不的平衡,从而使结构或零部件失效,同样造成起重机的,因此件要求也是同样重要的。5、两者作业不一样5、龙门吊紧急开关是供操作人员在遇到紧急情况时,快速切断电源的重要元件。2)起重机整机必须具有必要的抗倾覆性。对于臂架类起重机,为了防止起重机作业时整体倾翻机毁人亡的事故发生,起重机必须具有足够的抗倾覆能力,即具有必要抗倾覆性。3)原动机必须具有作业性能要求的功率。双梁桥式起重机承载能力强,跨度大、整体性好,品种多,但自身与相同起重量的,单主梁门式起重机相比要大些,造价也较高。根据主梁结构不同,又可分为箱形梁和桁架两种形式。目前一般多采用箱形结构。
门式起重机有什么特点? 以岩滩电厂垂直入水式升船机的制动为例,其承船厢重1430t,配重混凝土重1100t,主机制动形式为液压盘式制动器,包括工作制动器和安全制动器两套。升船机每次需要时,安全制动器X先开闸,开闸到位后主电机出力达到一定的扭矩后工作制动器开闸,升船机开始运行;需要停机时,工作制动器配合主电机先合闸制动,延时6s后安全制动器合闸制动,完成运行。发生故障和事故时,还能按照编制的制动程序,安全地紧急制动停机。整个可靠安全,在升船机的安装调试及这几年的运行中可靠的验证。因此,如果起重机采用以下制动,可以达到安全可靠的效果。 现今的起重机的行业上慢慢实现起重运输、机械设备、金属构件的X化、批量化和规模化生产,着力做强做大起重机产业。在现今的的起重机的行业上的发展开始生产设备齐全,技术生产力X。的起重机市场凭借多年生产,不断采用新技术、新工艺、新材料,产品各项技术指标达到国内同水平。在现在的的市场上的产品规格齐全、、安全可靠、方便快捷, 广泛用于厂房,工业安装、设备检修、物业、仓库、、、港口、车站、加油站、体育场、博物馆、展览馆等许多行业和场院所。2、机构形式?适当机油黏度等X,检查冷却、燃油是否通畅;并更换老化电线、插头、胶管,检查、紧固燃油管路,防止燃油泄漏;清理发动机机身油污、尘土,保证发动机“轻装上阵”,散热良好。三、安全操作规程:1、起升机构——电动葫芦。电动葫芦由驱动装置即电动机、制动装置即制动器、传动装置即减速器和取物缠绕装置即吊钩或抓斗或电磁吸盘、钢丝绳或链条、滑轮、卷筒或链轮、导导绳器等组成。工程机械的设备的安全性能从设计到生产、安装、操作无不一一体现,其设计是为基本重要的一个环节。技术研发部人员在做龙门吊的设计时,在画控制图方面应考虑以下方面:电动葫芦门式起重机安装施工方案起重机械由机构、电气、液压等部分组成,其组成单元是机械零件、电气电子元件和液压(气压)元件。随着作业时间的。因零件磨损、腐蚀、疲劳、变形、老化和偶然性损伤等原因,会引起设备状况的变化。分为三个阶段,即早期的损坏阶段(a段),也称“跑合期”;随机损坏阶段(b段),也称“正常磨损期耗损”;损坏阶段(c段),也称“耗损期”。在使用初期,零件损坏是作业时间的减函数,技术状况变化的速率取决于零件的设计和制造,在随机损坏阶段,零件损坏率基本上是一个常数,所发生的损坏偶然性较大;并与零件所承受的负荷有关。在耗损损坏阶段,零件损坏率是作业时间的增函数。零件长时间使用,其物理性能已下降,零件的损坏多属老化、疲劳等性质。对于起重机械来说,钢丝绳、吊钩、制动器、车轮等因承受变载荷且工作中处于运动状态易产生疲劳、磨损等,其失效率比较高。“啃轨”是履带式工程机械的典型故障现象,为整机行走时,导向轨、托轮、驱动轮、支重轮及履带的使用寿命。履带与上述“四轮”间都有侧隙,其中,与导向轮的侧隙小,与托轮的侧隙大。正常情况下,履带与“四轮”之间会发生正常,但不会发生“啃轨”。造成“啃轨”的根本原因是:履带不能正确的卷绕;“四轮”的中心面不重合。1、导向轮引起的“啃轨”导向轮是行走的重要零件,其安装位置的正确与否对行走的寿命有很大的影响。在正常情况下,履带应在导向轮中间卷绕,除了在转弯时有短暂侧移外,履带一般不会侧滑。但是,如果导向轮出现歪斜,履带将受到一个朝向不歪斜方向的分力作用,使其产生轴向,从而出现“啃轨”现象。导向轮倾斜的方向不同,引起导向轮“啃轮”的位置也不同,如果导向轮在水平面内发生倾斜,将在导向轮的前方产生“啃轨”;若在垂直面内发生倾斜,通常是在导向轮的上、下方发生“啃轨”,严重时能引起前部支重轮掉边;当两种倾斜同时存在时,就会发生“八字形啃轨”现象。由此可见,导向轮安装位置的正确与否,对履带是否“啃轨”有很大的影响。影响导向轮安装位置的因素主要是:(1)弹簧箱箱孔端面8个螺孔中心形成的圆与弹簧箱箱孔的同轴度X差,装配后造成导向轮纵向中心线与台车架纵向中心线不重合。(2)弹簧箱前孔的孔端面与台车架纵向中心线的垂直度X差。且与台车架支重轮的安装垂直度也X差。
碑林区航吊厂,悬臂吊轴承,单臂吊型号这种起重机多采用箱型式和析架式结构,用途广泛。可以搬运各种成件物品和散状物料,起重量在l00吨以下,跨度为4~39米。用抓斗的普通门式起重机工作X别较高。普通门式起重机主要是指吊钩、抓斗、电磁、葫芦门式起重机,同时也包括半门式起重机。主要用来吊运和启闭闸门,也可进行安装作业。起重量达80-500吨,跨度较小,为8-16米;起升速度较低,为1-5米/分。这种起重机虽然不是经常吊运,但一旦使用工作却十分繁重,因此要适当工作X别。(3)弹簧箱的底座与弹簧箱孔的中心线平行度X差。(4)导向轮轴两端安装偏心销的半圆孔中心线不平行,左、右托架在装配后不对称,造成导向轮倾斜。(5)左、右托架与导向轮支架连接的4个孔的相互位置有误差。(6)导向轮、托架与减磨板之间的间隙不当。另外,导向轮若有加工缺陷也会引起“啃轨”,如:导向轮中间台肩加工时产生轴向偏移;两边滚道直径不同,使两边履带的拉紧力不同,履带易迁移,滚道母线与履带销轴线不平行,从而使履带局部侧滑。(3)起重机发生事故时的工作状态。发生事故时,起重机司机按紧急制动按扭,起重机控制电源断开,工作制动器和安全制动器立即失电合闸制动,防止发生事故;可选择的其他配置: 门式起重机里面有很多款式,花架门式起重机是其中一款,它的特点在于承载能力很强,抗风能力强,并在使用中具有较高的工作效率。如果从结构角度来分析花架门式起重机的话,它具体的特点体现在哪里?误区二:黏度大的机油比黏度小的机油对发动机有利脱锭起重机:用以把钢锭从钢锭模中强制脱出。小车上有专门的脱锭装置,脱锭根据锭模的形状而定:有的脱锭起重机用项杆压住钢锭,用大钳提起锭模;有的用大钳压住锭模,用小钳提起钢锭。总之,门式龙门起重机使用非常简单,可以给人们带来令人满意的性能效果。这可以让人们达到大满意度,而不用担心其他问题。机械的性能特点2、支重轮引起的“啃轨”支重轮的作用是将机器的重量传递给履带。在机器行驶中,它除了沿履带的轨面外,还要夹持履带,不让它横向;在机器转向时,它又要使履带在地面上横向滑移。支重轮分单边、双边两种,以TY220型履带式推土机为例,共有12个支重轮,其中4个为双边的,8个为单边的。单边与双边支重轮共同形成一条滚道,履带在轨道上。当轨道母线与托轮齿块中心线及导向轮中心线不重合时,将支重轮“啃轨”。支重轮“啃轨”的原因主要是:(1)支重轮固定螺栓松动,造成支重轮轴向位置变动或发生歪斜。
用于集装箱码头。拖挂车将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运到堆场或后方后,由集装箱龙门起重机堆码起来或直接装车运走,可加快集装箱运载桥或其他起重机的周转。可堆放高3~4层、宽6排的集装箱的堆场,一般用轮胎式,也有用有轨式的。集装箱龙门起重机与集装箱跨车相比,它的跨度和门架两侧的高度都较大。(2)支重轮的定位槽严重磨损。(3)台车架固定支重轮的一组孔的中心线与半轴安装孔、斜支撑安装孔形成的直线不垂直(空间不垂直)(4)支重轮的中间凸缘加工时产生了偏移。(5)滚道母线与履带销轴线不平行使履带侧滑。(6)支重轮两边滚道直径不同。(7)支重轮加工时,滚道轴向尺寸过小,使其与履带的间隙小于导向轮与履带的间隙,引起“啃轨”。3、驱动轮引起的“啃轨”驱动轮与履带之间的侧隙大,一般不会发生“啃轨”,但如果其齿块中心线与导向轮、支重轮的中心线不重合时也会引起的“啃轨”。随着社会经济发展速度越来越快,直接加快了工程建设行业的发展。起重机作为工程建设的主要设备之一,其工作强度也是越来越大,在长期强度工作循环的情况下,会对起重机本身以及各部件造成一定的损坏,合理减轻起重机工作力度是X要任务。一般都会使用滑轮来减轻起重机工作力度。吊钩是起重机上应用为广泛的取物装置。它承担着吊运的全部载荷,在使用中,吊钩一旦损坏断裂易造成重大事故。造成吊钩损坏断裂的原因是由于及X载使得吊钩产生裂纹、变形、损坏断裂。我公司的技术人员对吊钩做了以下分析:起重机施工时尽量减轻自重,自重,油耗也会随之,所以尽量能在不影响工程的情况下把车上不相关的东西去掉。而且,起重机的行驶的时候,阻力,空气阻力可以被忽略,但是要注意的就是阻力。所以,为了避免阻力,施工通道要养护好。要注意路况变化,轮胎选择就能油耗。车速好,而且油耗与车速之间的关系也要好,后就是油的选择,好的油能够功率的消耗,也是油耗的关键因素。机油渗漏有许多原因,包括:机油管路,放油口,机油盘衬垫,气门室罩衬垫,机油泵衬垫,燃油泵衬垫,正时链条罩盖密封和凸轮轴密封处。以上可能渗漏因素均不可忽视,因为即使小的渗漏也会大量的机油消耗。检漏是在发动机底部放块浅色的布,启动发动机后查看。一般取动载荷系数K1为1.1。 大车运行机构采用分别驱动,两个轮有两套对称的驱动装置,驱动装置主要有电动机、制动器、减速器、车轮等部件组成,所有机构都采用轴承机构,部件之间全部采用齿轮联轴器联接,主被动车轮轴都支承在角型轴承箱上便于装拆。?????起重机用微型电动葫芦不适合X负荷使用,因此在负荷面上的关注点要注意,对于打结或者磨损情况发现时候应该短时间排除,要经常保证绳索之间与限位开关之间的开启,定期专人其实才是一个看不到的重点。为适应港口码头的运输需要,这种起重机的工作X别较高。起升速度为8~10米/分;跨度根据需要跨越的集装箱排数来决定,大为60米左右相应于20英尺、30英尺、40英尺长集装箱的起重量分别约为20吨、25吨和30吨。驱动轮“啃轨”的主要原因有:(1)压装托轮时,托轮齿块中心线对内壳体端面的尺寸没有压装到位或过位。(2)台车架的斜支撑孔、半轴支座上的轴承孔的同轴度差,造成齿块中心线与台车架纵向中心线不垂直。(3)半轴支架或半轴轴向尺寸加工时X差,引起驱动轮安装不到位。(4)由于使用不发,造成半轴弯曲,驱动轮回转平产生偏斜。4、台车架变形引起的“啃轨”台车架是由U形和L形连接成的矩形框架结构。“四轮”和缓冲装置都安装于其上。台车架变形将“三轮”与驱动轮的位置关系,从而引起“啃轨”。台车架变形引起的“啃轨”的主要原因是:单梁起重机电动葫芦的运行机构为电动小车式。减速齿轮为40Cr锻制,并经调质处理,装于封闭的减速箱内,全部采用轴承支承,墙板用钢板制造,保证运转灵活,使用方便,寿命长。 2、X特的钢销联接,不但牢固可靠,而且拼装时间短。1、表面有裂纹时。
碑林区航吊厂,悬臂吊轴承,单臂吊型号是一种广泛用于厂房、仓库、车间、物料场等的物料吊运作业的起重机。通过使用起重机可以大大减轻劳动强度,作业效率,实现作业机械化、自动化。了解桥门式起重机的结构组成及工作特点,可以更好的去进行操纵和开展工作。
桥式起重机和门式起重机是由大小车运行机构、起升机构、电气、安全装置以及司机室组成。门式起重机是在桥式起重机基础上改进而来的,在主梁的两端有一个或两个支腿,可以沿着地上X的轨道运行。(1)台车梁弯曲。台车梁弯曲包括其水平面内和垂直平面内的弯曲;从对整机使用的影响来看,不平面内的弯曲对“啃轨”影响大,同时还会引起整机跑偏。(2)台车架前开裆变形。一是向外分开,二是开裆歪斜。(3)台车架斜支撑变形。这将台车架的安装位置。5、磨损及其他原因引起的“啃轨”台车架的工作恶劣并承受较大的外力,故容易出现磨损。引起“啃轨”的主要原因有:(1)台车架安装面与配合表面磨损较大,了台车梁与半轴的垂直度。(2)台车架安装螺栓松动引起“啃轨”。(3)整机使用中有异物夹在导向轮与台车架之间,致使导向轮无法进行。总之,引起“啃轨”的原因是非常复杂的,不但要加工、装配中的问题,更应该在使用中经常对行走部件进行不定期的检查、,以防止“啃轨”的发生。即:检查导向轮外盖与台车梁之间的间隙,达不到要求时要进行相应的;托轮的轴向位置;检查后车架固定螺栓是否紧固;检查导向轮与台车架之间是否有异物等。使用清洁的柴油,对以柴油机作动力的工程机械有着特别重要的意义。如果油箱内的柴油不干净,就会明显加剧燃油系柱塞、出油阀和喷油嘴针阀等精密偶件的磨损或锈蚀,从而大大机器运转的可靠性与耐久性。为此,要注意对油箱的日常。(1)柴油加入油箱前,应经48h以上的沉淀,以免油中杂质被带进油箱。 海内利用起重设置装备部署场所部门曾经大批量接纳过转子切电阻的调速方案,该方案依赖转子部门串差别阻值的金属电阻来斲丧部门能量以到达调速结果,它在低速区具有稳固性差、着力不敷的缺点,在高速重载降落时要有X三方制动即拖拽才气包管重载不溜钩,这种制动常有能耗制动、涡能制动、单相制动、低频发电机制动等。它们在能源利用方面要斲丧大量能源作制动、降能方面的功,只有一少部门(用以驱动电机作功)作功是用来提拔重物。在电机掩护方面,由于接纳了X三方的拖拽对电机的打击较大,在能耗和单相制动要对电机注入直流电流和不均衡电流,在频仍利用历程中会使电机的温度过高,影响电机的绝缘加快了电机的老化历程。在机器安稳方面,由于制动的打击力使振动加剧,加快了机器委顿历程。7缸套变形7、机房及操作室内消防器材是否齐全X。 主粱与端粱刚性连接,端粱两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主粱上焊有轨道,供起重小车运行。2.需操控人员和地面指挥人员协调一致,浪费时间,又会因不一不致和操控人员视线影响容易引起吊装事故(夹伤、砸伤、吊损)。桥架结构主梁跨度7m~10m时,多用型钢结构(主要是工字钢)作主梁。跨度较大时,常采用工字钢与型钢或钢板制成的组合断面梁结构。也有用工字钢与型钢组成的桁架结构梁或桁架梁,端梁常用压弯成型的钢板焊成的箱形梁或型钢焊成的组合断面梁。X先要确保的是人身安全,在行吊的制动器的空隙、替换磨损的离合器时或片的使驾驭室的座椅能够方便地上下,还能够处理简单驾驭和修补人员受伤和机器发作毛病的安全毛病。 起重机在X寿命期间有一定的工作循环总数。起重机作业的工作循环是从起吊物品开始,到下一次起吊物品为止的整个作业。工作循环总数在其可能的范围内分为10个利用等X(U0-U9)。U0-U3不经常使用,U4经常轻闲的使用,U5经常中等的使用,U6不经常繁忙的使用,U7-U9繁忙的使用。 桥式起重机是用吊钩吊运重物的设备,外观呈桥形,桥架的两端通过滚轮架在轨道上。滚轮沿轨道行走,带动桥架的从结构上看,桥式起重机主要由三部分组成,即金属结构、机械传动、电气设备。13油路阻塞4)所有板材全部采用数控切割机自动下料,预设主梁拱度,避免火烘主梁拱度下挠的问题。单主梁:起重量为5~40/10t ,跨度为18~35m,工作X别为A5,特点是结构简单、自重轻,造价低。 3. 高性价比,使用方便;(4)人站在起吊物上或起吊物下,用吊车挂钩吊人。(2)工程机械常分散在野外作业,因开回油库加油不方便,住往是用桶将油送至工地。此时给机器加油的抽油机必须干净无污染,还应避免将桶底沉淀油抽入油箱。(3)每天收工后或停止作业前,应给油箱加满油,以免夜间空油箱因冷凝而产生水珠并流入柴油内。另外,开始工作前,应先打开油箱排污阀,以箱底沉淀的脏油或水分。(4)机器作业中应随时油箱内的油量,做到心中有数,缺油时应及时添加,以防因用尽存油而箱底脏油或空气进入燃油系,从而影响柴油机的正常运转。(5)油箱盖上的通气孔要经常疏通,如果堵塞就会使箱内形成负压,并输油压力和供油量,使柴油机功率不能充分发挥。(6)油箱渗漏或开关封闭不严时,既污染,容易引发火灾,又浪费柴油,作业成本。此时应停机焊修或更换开关,切不可勉强继续作业,否则在机器振动下渗漏会越来越严重,并造成更大的损失。(7)油箱的清污。机器经长期使用,油箱中的柴油同空气或箱壁会生成不少污垢,其中一部分沉入箱底,另一部分则附着在箱壁上。同时,每天加油中也难免有灰沙尘土或水分被带入油箱。因此,机器每工作1500~2000h,应清洗一次油箱,否则即使加入的全是干净柴油,也会受到污染。工程机械的油箱比较笨重,其容量一般都在几百公斤,拆下来清洗既费力又费时;CAT613C铲运机(功率139kW)的两个油箱是焊成一体的,根本无法拆卸。为此,我们自制了一简易工具,利用压缩空气来清洗油箱,收到了良好的效果。具体如下:(1)用0.5″的钢管自制一个喷管,长约1m,下端孔口焊死,并在其周围钻几个直径1-2mm喷孔,上端与来自气泵的软管相连。
碑林区航吊厂,悬臂吊轴承,单臂吊型号主要构件是由主梁、端梁、下横梁、支腿(门式起重机)等组成。常见的主梁为箱型梁、桁架梁等。其中,桁架梁是由钢管型钢焊接而制作出来的,箱型梁则是由板材焊接制作成的。端梁分别安装在主梁的两端,由板梁、桁架以及车轮等组成,用于支撑主梁。门式起重机的两端或一端(半门式起重机)安装有刚性支腿和柔性支腿,其中,刚性支腿固定在桥架上,柔性支腿利用铰轴和门架连接在一起。(2)放净油箱存油,另加20-30L干净柴油。(3)将喷管油箱底部。(4)开动气泵(或给汽车轮胎打气的自备气泵),当气压升至0.6-0.7Mpa时,打开贮气筒闸阀,湍急的气流即冲入油箱底部的存油中,引起油液与晃荡,可将油箱冲刷干净。这时,要用棉纱塞住油箱口,以免油雾。电磁制动器是一种依靠电磁产生的电磁吸力,使衔铁对外做功的一种电动装置。由于装卸方便、应答性能好、可靠性高、绿色环保等特点,电磁制动器广泛用于工程机械。故障机理电感线圈是电磁制动器主要的元件,也是绝大多数故障产生的根源。电感线圈的重要特征就是在电路通断瞬间,尤其是断开瞬间会产生强大的感应电动势。这种电动势通常是正常工作电压的几倍至几百倍。如此高的冲击电压对电磁制动器本身损害极大,对后续设备也有很大影响。一个电感线圈,除具有一定的电感量L外,还有导线电阻R、铁心损耗以及线圈匝间和层间的电容等参数。实际的电感线圈的等效电路用R与L串联,用R上的损耗表示实际电感线圈的一切损耗;用一个等效电容C并联在电感线圈两端,表示线圈匝间和层间电容及其他分布电容,这样组成实际电感线圈的等效电路。当接点断开电感电路时,从理论上讲,电感中电流突然中断,电感两端会产生反电动势,由于这时电流变化率极大,故电感两端将产生趋于无限大的反向电压(实际上不可能无限大)。假设稳态时电感线圈中存储的磁场能量为W,当触点刚分开时电感中的磁场要继续维持电流I的导通,这时I向C充电,当X过击穿电压时产生电弧,电弧使电流保持导通状态。当电弧被拉开到一定距离而熄灭时,触点断开。此时,电感线圈产生的自感电势将继续维持电流的导通,形成RLC串联振荡电路。若此电压小于触点间隙的击穿电压,电容C被继续充电,电容两端亦即线圈两端便建立起越来越高的尖峰电压,直到高于正在断开的触点间隙击穿电压时,触点间隙再被击穿,于是原来充电的电容C又通过电弧向直流母线反向充电。 在施工中行吊要注意哪些细节?行吊厂家由于不受地面物品的阻挡,而且还是横架于施工场所上空的起重设备,因此在行吊的施工中,有哪些问题是需要特别注意的呢? 由于工业生产规模的扩以及对基础建设的支持,起重机的需求量越来越大,市场竞争越来越激烈,价格就成了市场竞争的主要因素之一,无论是日常用品还是大型机械设备产品,人们在购买的中都会经过货比三家,以物X价廉为基础进行经济型购买。B.无负荷试验2.1 推行安全设计的意义f.限位器:为防止因吊钩上升下降X过极限位置而造成故障,葫芦上装有限位器,当吊钩达到极限位置时,由于单梁起重机的卷筒装置上导绳器带动限位器,从而自动切断电源使葫芦停止运转。一、门式起重机
桥门式起重机工作特点主要是间歇性、循环性。起重机在原地起吊物料,上料,运送到位置后卸料,让后返回到原来的位置,下一次吊运,这边是一次工作周期。起重机的作业是由多个工作周期循环构成的。随着触点间隙的继续增大,又一次断弧并再次重复上述充放电,放电电压逐次升高,电容C的电压高可达上万伏。其脉冲功率足以损坏半导体器件,并且由于其中含有丰富的谐波分量,会控制引起误操作。外部也是电磁制动器发生故障的重要因素。对于电感线圈,绝缘材料的选择与防短路是关键,短路通常是绝缘损坏的结果。电感线圈的绝缘寿命试验表明,振动对电磁制动器寿命的影响并不大,也不是主要影响因素(会改变绕组间的电阻率,从而缩短电磁制动器的寿命),而热循环是寿命期望值主要的原因。工程机械长期存放的注意事项(1)应停干燥的室内。不得已停在室外者,应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。(2)长期存放前,须对机械进行、修复损坏机件,并对其进行彻底清理,保持技术状态良好。(3)在停的排列和布置,应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。
桥式起重机的小车一般采用自行式,而门式起重机的小车通常采用牵引式。自行式可以分为集中驱动、分别驱动两种。集中驱动是利用一台三合一减速器和传动轴来驱动两侧的车轮,而分别驱动则是主梁两侧分别安装减速器来驱动车轮。牵引式门式起重机的小车是利用牵引绞车带动钢丝绳来牵引小车。(4)应将机械的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空挡位置。(5)发动机的保管。①放掉发动机内的冷却水。②更换发动机油。新机油通常呈中性,不会腐蚀发动机的金属机件。③燃油箱加满柴油,避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。④在停机期间应每月启动一次发动机,使机械作短距离行驶,使各零件处建立新的油膜,防止生锈。应注意:在启动前应注满冷却水,结束时应放尽冷却水。(6)蓄电池的保管。①应拆下蓄电池,将蓄电池放置在干燥和防冻处。要保持其表面的清洁干燥,严禁在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池时,X先要切断负极线,然后再切断正极线;安装时要先连接正极线,再连接负极线。因工程机械电气都是负极搭铁,这是为了防止拆装蓄电池时造成短路。②铅酸蓄电池应每月充电一次。(7)防锈处理。①存放前,应视外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的进行修补、。②工程机械的工作装置,如摊铺机的熨平板、装载机的铲斗、平地机的等,对其金属处的防锈是涂抹黄油。《起重机械安全规程》规定应装备各种安全防护装置。安全防护装置共24种,分述如下:1、X载器作用:X载器的综合误差,不应大于8%。当载荷达到额定载荷的90%时,应能发出。起重量X过额定起重量时,能自动切断起升动力源,并发出禁止性。应装:额定起重量大于20t的桥式起重机、额定起重量大于l0t的门式起重机、铁路起重机、门座起重机。宜装:额定起重量3-20t的桥式起重机、额定起重量5-10t的门式起重机、起重力矩小于25t·m的塔式起重机。2、力矩器作用:力矩器的综合误差不应大于10%。当载荷力矩达到额定起重力矩时,能自动切断起升或变幅的动力源,并发出禁止性。本机由大车行走机构、门架、操作室、主纵梁、人行走台,起吊小车组成。起重机械的具体分类1.液压中各溢流阀:可回路中的异常高压,以防止液压油泵及马达的损坏,并防止处于过载状态。 限位器有两类,一类是保护起升机构安全运转的上升极限位置器和下降极限位置器,另一类是运行机构的运行极限位置器。 喂梁:采用自行式运梁平车喂梁,将空心板梁梁从预制场地运送到架桥机后部主梁内;当然,如果要求必须调速,变频器节能效果还是比较明显的。不调速的变频器不会省电,只能功率因数。?(1).钢结构:主梁、端梁(横梁)、小车架、支腿、下横梁、起重臂、平衡臂、立柱、门架、拉杆、塔身、走台和司机室等。(2)钢丝绳缠绕在鼓轮上的圈数一般为3~5圈,缠绕是拉稍绳头在上,牵引绳头在下,顺序缠绕不准压绳。应装:起重量等于或大于16t的汽车起重机、轮胎起重机和履带起重机、起重能力等于或大于25t·m的塔式起重机。宜装:起重量小于16t的汽车起重机、轮胎起重机和铁路起重机。3、上升极限位置器作用:必须保证当吊具起升到极限位置时,自动切断起升的动力源。
碑林区航吊厂,悬臂吊轴承,单臂吊型号分类有许多,而每一种分类的技术参数都是不同的,单主梁吊钩门式起重机的起重量为5~40/10,跨度为18~35,工作X别为A5,特点在于结构简单、自重轻、价格低廉;双梁吊钩门式起重机起重量为5~200/50,跨度为18~35,工作X别为A4~A6,性好、便于;箱型梁抓斗起重机和桁架梁抓斗门式起重机的参数是一样起重量为5~20,跨度为18~35,工作X别为A6和A7;电磁门式起重机的起重量为5~40,跨度为18~35,工作X别为A5及A6。应装:一切类型起重机。4、下降极限位置器作用:在吊具可能低于下限位置的工作条件下,应保证吊具下降到下限极限位置时,能自动切断下降的动力源,以保证钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于设计所规定的圈数。应装:桥式起重机、塔式起重机,门座起重机根据需要。5、运行极限位置器作用:应保证机构在其运动到极限位置时,自动切断前进的动力源并停止运动。应装:桥式起重机和门式起重机的大车和小车,门座起重机的吊臂在运行的极限位置。手拉葫芦使用规则: 可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的车轮;另一类为分别驱动、即两边的车轮各用一台电动机驱动。中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和,驱动装置常采用万向联轴器。e、设备存在的问题和评价。1)查看制动器瓦块衬垫的磨损量不该X越2mm,衬垫与制动轮的面积不得小于70%;查看各销轴安装固定的状况及磨损和光滑状况,各销轴的磨损量不该X越原直径的5%,小轴和心轴的磨损量不该大于原直径的5%及椭圆度小于0.5mm。起重机械由机构、电气、液压等部分组成,其组成单元是机械零件、电气电子元件和液压(气压)元件。随着作业时间的。因零件磨损、腐蚀、疲劳、变形、老化和偶然性损伤等原因,会引起设备状况的变化。分为三个阶段,即早期的损坏阶段(a段),也称“跑合期”;随机损坏阶段(b段),也称“正常磨损期耗损”;损坏阶段(c段),也称“耗损期”。在使用初期,零件损坏是作业时间的减函数,技术状况变化的速率取决于零件的设计和制造,在随机损坏阶段,零件损坏率基本上是一个常数,所发生的损坏偶然性较大;并与零件所承受的负荷有关。在耗损损坏阶段,零件损坏率是作业时间的增函数。零件长时间使用,其物理性能已下降,零件的损坏多属老化、疲劳等性质。对于起重机械来说,钢丝绳、吊钩、制动器、车轮等因承受变载荷且工作中处于运动状态易产生疲劳、磨损等,其失效率比较高。16.将麻绳当作安全绳起重机械种类我国起重机市场发展现况及策略分析 从是否符合的角度:卷扬机可分为国标卷扬机、非标卷扬机。国标卷扬机指符合的卷扬机,非标卷扬机是指厂家自己定义的卷扬机)通常只有具有生产许可证的厂商才可以生产国标卷扬机,价格也比非标卷扬机贵一些。 X先根据起重机来选抓斗动力形式。根据抓斗的定义:抓斗是起重机下的取物装置,所以即使X的抓斗,也离不开起重机而完成工作。反之再X、再大吨位的卸船机也离不开抓斗而有生产效率。所以什么样的起重机就应配什么样抓斗,配错了就不能用,配大了X载也不能用。例如:起重机起升卷筒是单个的,要配机械抓斗,只能配单索抓斗,如果配了四索抓斗,抓斗就工作不起来了;再例如:起重机的额定起重量为25t,要配抓斗,只能配抓斗自重+抓的货重=<25t,配大了起重机X载,不安全。c、为了执行任务需要进行操作的维修、检测人员。
门式起重机的种类虽然多,但各类门市起重机的跨度参数都是相差不大的,而且,许多门式起重机的跨度参数是一致的。跨度不同的有桁架梁装卸桥和箱型梁装卸桥,跨度参数都是是40,;水电站门式起重机、单吊点闸门启闭机和双吊点闸门启闭机的跨度参数都是18~24;半门式起重机起重量为5~30,跨度参数也是与大部分门式起重机一样是18~35,工作X别为A5和A6。
门式起重机的技术参数主要为消费者提供一个便利的参考数据,让消费者从众多的起重机中挑选出适合自己的起重机,机械设备是一种较容易出现损坏的物品,虽然其整体大都是用钢铁等材料制成的,但如果不仔细,是较容易出现问题的。不仅会产生维修费用,如果在对机械进行检查的中没有发现出现故障的地方,那么在作业时候就极有可能发生故障。6、偏斜和显示装置作用:当两端支腿因前进速度不同而发生偏斜时,能将偏斜情况向司机指示出来,使偏斜。宜装:跨度等于或大于 40m的门式起重机。7、幅度指示器作用:应保证具有变幅机构的起重机能正确指示吊具所在的幅度。应装:汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机。8、联锁保护装置作用:动臂的支持停止器与动臂变幅机构之间,使停止器在撤去支承作用前,变幅机构不能开动。应装:塔式起重机。作用:进入桥式起重机和门式起重机的门和由司机室登上桥架的舱口门,当门打开时,起重机的运行机构不能开动。司机室设在运动部分时,进入司机室的通道口的门打开时,运行机构不能开动。13)查看大车轨迹状况,看其螺栓是不是松动、缺少,压板是不是固定在轨迹上,轨迹有无裂纹和开裂;两根轨迹接头处的空隙是不是为1~2mm(夏日)或3~5mm(冬天),接头上下、错位是不是X越1mm。2、支重轮引起的“啃轨”综上所述,起重作业涉及到施工组织,作业设计,方案制定,机具选择,人员操作,施工,协作互保,多工种配合,特点及气候因素等方方面面,因此,要做好起重作业中的安全工作,需要从施工到人员操作等各方面予以高度,严格按科学办事。(1)梁式起重机:梁式起重机主要包括单梁桥式起重机和双梁桥式起重机。 起重机的用途非常广泛,在工程机械的工作中,几乎都需要到起重机。起重机为了适应各个场所的工作情况,会有许多不同的类型和用途。起重机工作的范围非常广,结构也多种多样,人们对起重机的分类也没有一个统一的。起重机按照结构类型分,可以分为桥架类型起重机和臂架类型起重机两大类。桥架类型起重机不属于工程机械设备,所以我们只探讨臂架类型起重机。X点:相比的电动卷扬机(电动绞车),液压卷扬机(液压绞车)有很多X点:应装:桥式起重机。9、水平仪作用:应具有检查打支腿的起重机倾斜度的良能。应装:起重量等于或大于16t的汽车起重机和轮胎起重机。10,防止吊臂后倾装置