
16吨航车订做,行车安装,衡车吊2、起重机制动不合理 据了解,目前绝大多数起重机制动器,都是轮毂式制动器,当需要开闸或制动时,通过电磁铁吸、放或油泵的起动、停止,将制动弹簧的弹力压紧或释放,使制动瓦离开制动轮或贴合夹在制动轮上,达到开闸或制动的要求。而现在的起重工作,特别是在起吊大型重物时,往往在起重机上配备数名负责监护的工作人员,其目的是在起吊中发生脱档、溜钩事故时,须用撬棍等工具加大制动瓦对制动轮的施压,从而达到紧急制动的目的,以事故的损坏程度。在“3.9”事故中,桥机上负责监护的工作人员也采取了这样的措施,但没有取得相应的作用,反而却因为制动器发生崩裂,制动器碎片飞出致使监护人员伤亡的重大事故。为什么付出了人员伤亡的惨痛代价却没能事故的损坏程度呢? 先,负责监护工作的机械工作人员使用撬棍等工具加大制动瓦对制动轮的施压,从而达到紧急制动目的的工作值得商榷。当起重机在起吊大型重物而又发生脱档、溜钩事故时,起动电机、传动轴随着重物的加速下滑产生飞逸转速,传动轴上的制动轮也随之产生强大的径向振动力。此时,起重机制动器合闸,制动瓦受到的径向冲击力,若再人为的加大制动瓦对制动轮的施压,制动瓦本身所受到的冲击力也更大,制动瓦发生崩裂的危险性随之升高,在制动器前施压的工作人员的危险性可想而知。因此,笔者以为工作人员使用撬棍等工具加大制动瓦对制动轮的施压,从而达到紧急制动目的的工作不可取。其次,制动器只设置在传动轴上不够完善。因为假如发生脱档而制动器却又机械性损坏的时候,没有法能事故的损失了。那么应如何起重机因为脱档而产生的事故损失呢?笔者认为升船机的制动可以借鉴。3、改进起重机制动器的探讨 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,包括工作制动器和制动器两套。升船机每次需要时,制动器先开闸,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,地紧急制动停机。整个,在升船机的安装调试及这几年的运行中的验证。因此,如果起重机采用以下制动,可以达到的。3.1采用液压盘式制动器和轮毂式制动器相比,液压盘式制动有制动原理简洁,合闸响应快等特点。在合闸制动时,制动瓦对制动盘的作是轴向的而不是径向的,使制动盘承受的冲击力小,让制动失效概率降至低。3.2制动器 这里所要的制动器,是指参照垂直升船机的制动设置,在卷筒部分制动盘并在相应的位置放置数组盘式制动器,使它们成为完全的一套制动。这样做的X点是显而易见的。(1)解放了监护人员的人力操作,被伤害的危险性;(2)增强了起重机运行的性,当起重机发生事故时能止事故的扩大。通俗说是假如起重机发生脱档、溜钩事故,即使是在起动电机、传动轴、工作制动器、减速箱都损坏的情况下,卷筒部分的制动器都能地合闸制动,制止吊钩继续下滑,止事故进一步扩大;(3)在某些需要由变速箱进行机械切换高低速档的特殊桥式起重机上,只需将制动器合闸制动,确保卷筒被制动器后,做好相应的止制动器误动措施,可以根据需要,松开工作制动器进行高速档与低速档的互换工作。3.3控制的要求 考虑到起重机升降需要,并有点动的要求,如果制动器也,影响到升降的要求,因此,控制的设计应以下工作状态的要求:(1)正常工作状态。每次启动起重机前,起重机机按下启动按扭,制动器自动开闸,开闸到位后发到操作台允许起重机工作。起重机工作期间,升降的制动工作由工作制动器完成,制动器保持常开状态。起重作业结束,工作制动器合闸制动,起重机机检查无异后,在离开操作台前,断掉起重机电源,制动器合闸锁定,工作结束;(2)起重机发生故障时的工作状态。发生故障时,起重机机按应急制动按扭,工作制动器立即合闸制动,制动器2~5s合闸制动,止发生事故;(3)起重机发生事故时的工作状态。发生事故时,起重机机按紧急制动按扭,起重机控制电源断开,工作制动器和制动器立即失电合闸制动,止发生事故;(4)在特殊情况下(如起重机突然失电),工作制动器和制动器也应同时进行紧急合闸制动。或者将制动器设置为常开式制动器,平时制动器保持全开状态,起重机升降的制动工作由工作制动器完成,制动器作为一种保护备用。当起重机发生故障和事故或工作制动器需要检修、需要松开工作制动器进行切换高速档与低速档的时候,制动器才投入使用。其他的工况还可以根据要求,通过电气部分的设定而另行。预起重机发生机械故障的措施:一、前言
16吨航车订做,行车安装,衡车吊 对桥式起重机从钢丝绳、卷筒及钢丝绳压板、吊钩、减速器齿轮、制动器、车轮与轨道及附件等7个能引起机械故障的方面进行了分析,提出了预起重机发生机械故障的措施及建议。二、吊钩 吊钩是桥式起重机用的多的取物装置,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。为止吊钩出现故障,要在使用中严禁X负荷吊运,在检查中要注意吊钩的开口度、危险断面的磨损情 况,同时要定期对吊钩进行退火处理,吊钩一旦发现裂纹要按照GB10051-88给予报废,坚决不要对吊钩进行焊补。特种设备人员对吊钩的检查要按照 GB10051-88的要求判断吊钩是否能够使用。三、钢丝绳1.故障分析:钢丝绳在运行中,每根钢丝绳的受力情况复杂,因各钢丝在绳中的位置不同,有的在外层,有的在内层。即使受简单的拉伸力,每根钢丝绳之 间受力分布也不同,此外钢丝绳绕过卷简、滑轮时产生弯曲应力、钢丝与钢丝之间的力等,因此计算其受力比较困难,一般采用静力计算法。钢丝绳中的静拉力应下式要求: Pmax≤Pd/n 式中:Pmax——钢丝绳作业时可以承受的静应力; Pd——钢丝绳的破断应力; n——系数。Pmax=(Q+q)/(aη) 式中:Q——起重机的额定起重量; q——吊钩组重量; a——滑轮组承载的绳分支总数; η——滑轮组的总效率。钢丝绳允许工作拉力的计算式为:P=Pd/n 式中:P——钢丝绳作业时额定的静应力 P≥Pmax是的。由此可知,钢丝绳破断的主要原因是X载,同时还与在滑轮、卷筒的穿绕有关,每穿绕一次钢丝绳产生由直变曲再由曲变直的,穿绕越多易损坏、破断;其次钢丝绳的破断与绕过滑轮、卷筒的直径、工作、工作类型、情况有关。2 预措施电动葫芦配件:爆葫芦配件,冶金葫芦配件,运转电机,电缆,电机,手柄按扭,起升电机,导绳器,运转跑车设备,葫芦变速总成,卷筒。3) 目视撞块与限位摆杆的撞击点是否、牢靠。而且还有如下几个疑问:1.应将吊钩升离地面两米以上,并将电源总闸拉开,确保。工程机械工作载荷的大小和性质对机械的损耗有着重要的影响。一般来说,零件的磨损随负荷的而成比例地。当零件承受的载荷高于平均设计载荷时,其磨损将加剧。另外,在其他条件相同时,的载荷比动载荷下磨损要小,故障少,寿命低。试验表明,发动机在不载荷下工作与载荷下工作比较,其气缸的磨损将增大2倍。在正常负荷下工作的发动机,其故障发生率较低,且寿命。相反,X负荷运转的发动机,故障发生率明显增多,寿命也比设计指标。经常处于大范围负荷变动的机械磨损量大于连续工作的机械。一般情况下,发电机使用的发动机要比推土机、挖掘机等使用的发动机寿命要长。早期小车水平轮多采用四角安装,而近几年小车水平轮改为单侧轨道安装,车轮采用无轮缘车轮,或带水平轮侧车轮采用双轮缘车轮,起重机以达到更好的跑偏和适应主梁水平变形的。以前有的厂家没有使用起重机,很多机械的维修全靠人力搬动零部件,既费时又费力。爆电动葫芦5、操纵室视野开阔,全部机构均在操纵室内操纵,工作舒适操纵活。 电动葫芦的基本参数包括:的高度、速度、电机功率、安装的等等。④吊运重物靠近职员时。宜装:跨度等于或大于 40m的门式起重机。
16吨航车订做,行车安装,衡车吊2.1 起重机在作业运行中起重量不要X过额定起重量。2.2 起重机的钢丝绳要根据工作类型及选择适合的钢丝绳。2.3 对钢丝绳要进行定期的(根据工作确定周期)。2.4 起重机在作业时不要使钢丝绳受到突然冲击力。2.5 在高温及有腐蚀介质的里的钢丝绳须有隔离装置。四、减速器齿轮1 故障分析 减速器是桥式起重机的重要传动部件,通过齿轮啮合对扭矩进行传递,把电动机的高速运转调到需要的转速,在传递扭矩中齿轮出现轮齿折断、齿面点蚀、齿面胶和、齿面磨损等机械故障,造成齿轮的故障原因分别如下: a. 短时间过载或受到冲击载荷,多次重复弯曲引起的疲劳折断; b. 齿面不光滑,有凸起点产生应力集中,或剂不清洁;(1)应用仪塔身轴线,使塔机处于以塔身轴线为中心的平衡状态,且使臂架等效于与附着方向垂直的位置。7.挂梁桥式起重机;双主梁门式起重机产品介绍:(五)吊运熔融金属起重机的改造工作应在2008年6月30日前完成,使用单位应当立即制订更换计划或改造方案,抓紧落实,否则应停止使用。实施改造期间,使用单位应当监护使用,必须采取措施,确保设备运行。1、订货前应确定起重机下列主要参数:起重量、跨度、起升高度、工作制度、轨道型号、纵室型式与开门方向、抓斗类型等。(3)运架一体机的X点是可自行进入或脱离架梁工位;将以往由吊梁、运梁和架梁三台设备完成的工作集中在一套设备上完成;不需拆解即可转移架桥工地及穿过,实现在口架桥;不需拆解,原地180度调头转向;自重轻,可燃料消耗;可现浇工段和许多附加设施,可直接进行口箱梁的架设。可以预见,随着我国西南高速铁路建设序幕拉开,运架一体机适用于山区中群之间梁桥的架设X势,是架桥机未来几年另一个重要发展方向。缺点是每孔梁架设均需纵移导梁,并且导梁纵移是在吊梁工况下进行,不需要较大的驱动力,而且了作业的不因素;在架设孔末孔时,需大吨位吊车和运输车辆配合施工;运架梁为顺序作业,既要架梁又要回梁场运梁,架梁效率较低。③电动机轴、电磁盘有无过热征象;10,止吊臂后倾装置4. 要求及注意事项 跨度S:是指桥式类型起重机运行轨道中心线之间的水平距离。桥式类型起重机的小车运行轨道中心线之间的距离,地面有轨运行的臂架式起重机的运行轨道中心线之间的距离,都称为轨距。保持起重机的大车运行轨道的跨度和小车运行轨道的轨距平行,是起重机检查的内容之一。MG型门式起重机工作X别: 3.升降机。包括电梯、施工升降机、简易升降机等。目前,起重机行业实现数字化智能控制的寥寥无几,成本高、不的电机控制不利于操作和大面积推广应用。因此,综合考虑成本、作用等因素,具有高、低成本、使用、、等特点的数字化智能起重机控制是未来起重机行业的发展趋势。毕竟对于很多需求商来说,小成本买到高配置的起重设备才是倾心之选。1)能够架设32m、24m和20m双线整孔混凝土箱梁和进出口6米内的双线箱梁的架设。三、起重机构造:宜装:露天工作的桥式起重机。1.对环链电动葫芦链条做;2.起重机的安装和拆卸应划出区,周围的物,在专人统一指挥下,按照出厂说明书或制定的拆装方案进行。 钢丝绳的检验和报废按CB/T5972-1986《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》执行。 2个车轮时≤2mm。变频器定期检查项目该已经过严格的检测和工业考核,达到了设计要求。我们以为,本文所讨论的双变频起升机构是为我国塔机行业在变频调速的应用上找到了一条可行的新思路,这对我国的塔机水平、的可性、主机厂的售后服务压力以及减小与国外同行的差距都有重要的积极意义。3、电机功率:不同的电动葫芦采用的电机也不一定是完全相同的,同样10t的电动葫芦电机也有可能是13KW或者是7.5KW,客户可以根据自己不同的需要来选购。1.载荷器的主要要求 单梁桥式起重机的驾驶室是采用型材拼焊成骨架,外覆数控机床加工后的冷轧板,整个驾驶室外形挺括平整。在骨架内部衬上火、隔热、隔音材料后进行内部装饰,四周装饰用中密度板及铝塑板装饰或用薄钢板铆接成形。窗户通常采用5mm厚钢化或夹层等型玻璃、其透光度不低于80%,玻璃通过橡胶嵌条固定,移窗为铝合金或塑钢型材制成窗框后,通过橡胶嵌条固定,前部挡风玻璃处有护拦杆。门为带保温钢质移门或开式结构门,门上方带有玻璃固定窗,中部配有内外带执手的机室门锁,四周采用密封胶条双层密封。2.请将上、下限位的停止块后再起吊物体。(1)小车的不平行度、垂直度、同位度、同位差。测量和允许偏差值同大车运行机构。16吨航车订做,行车安装,衡车吊
c. 由于温度过高引起失效; d. 由于硬的颗粒进入面引起磨损。 2 预措施 a. 起重机不能起载使用,启动、制动要、平稳,非特定情况下禁止突然打反车; b. 更换剂要及时,并把壳体清洁干净,同时要选择适当型号的剂; c. 要经常检查油是否清洁;发现不清洁要及时更换。五、卷筒及钢丝绳压板 卷筒是起重机重要的受力部件,在使用中出现筒壁减薄、孔洞及断裂故障。造成这些故障的原因是卷筒和钢丝绳相互和。当卷筒减薄 到一定的程度时,因承受不住钢丝绳施加的压力而断裂。为止卷筒这种机械事故的发生,按照,卷筒的筒壁磨损达到原来的20%或出现裂纹时应及时进 行更换。同时要注意操作卫生和对卷筒、钢丝绳的。六、制动器 1 故障分析 制动器是桥式起重机重要的部件,具备悬吊物件下落、实现停车等功能,只有完好的制动器对起重机运行的准确性和生产才能有,在起 重机作业中制动器出现制动力不足、制动器突然失,制动轮温度过高与制动垫片冒烟、制动臂张不开等机械故障。造成这些机械故障的原因分析如下: a. 制动带或制动轮磨损过大;制动带有小块的部脱落;主弹簧调得过松;制动带与制动轮间有油垢;活动铰链外有卡滞的地方或有磨损过大的零件;锁紧螺母松动整拉杆松脱;液压推杆松闸器的叶轮不活; b. 制动垫片严重或脱落,或长行程电磁铁被卡住,主弹簧失效,或制动器的主要部件损坏; c. 制动器与垫片间的间隙调的过大或过小; d. 铰链有卡死的地方或制动力矩调得过大,或液压推杆松闸器油缸中缺油及混有空气,或液压推杆松闸使用的油脂不符合要求,或制动片与制动轮间有污垢。 2 预措施 定期对制动器进行检查、,起升机构的制动器必须每班一次,运行机构的制动器要每天一次,主要检查以下内容: a. 铰链处有无卡滞及磨损情况,各紧固处有无松劲;