
行吊横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥,所以又称“天车”或者“行车”。门式起重机的市场竞争主要是通过价格战。价格战是相对残酷和相对较低的。终的结果是利润一直在下降。结果,产品下降,整个行业的水平下降,终的崩溃了这种情况的主要原因。每个产品都没有区别,无法比较。比个性是比较突出的亮点。起重机脱钩的原因及节能功能,起重机可以说是机械制造企业的物料搬运设备,为不同行业物料搬运需求,起重机的种类也有很多,主要以桥、门式起重机、单梁起重机、双梁起重机、电动葫芦等起重机设备为主,我公作为起重机生产厂家,不断致力于新型起重机的研发、生产,以行业发展需求。起重机设备使用帮助我们解决重物从低处到高处高难度吊用,其中起重机吊钩是重要的组成部分,很多用户在使用的时候担心吊钩脱落,武汉起重机公为大家详细解答。起重设备上的吊钩是专门用于起吊重物的,在吊运工作开始时,起重机上的吊钩与重物相连接,通常进行加强固定,避免重物脱落。我们知道,重物的重量比较大,人力搬运的话可能需要几十人,且不便,所以重物如果在空中出现脱钩的情况,后果严重。可是在起重机的工作中,还是出现一些特殊情况,重物的吊运中出现脱钩的情况一、引起起重机脱钩的原因有哪些:1、吊钩缺少护钩装置;2、护钩保护装置机能失效;3、吊装不当及吊钩钩口变形引起开口过大等原因所致。相信大家都比较了解桥式起重机的X势及作用,对于桥式起重机节能可能并不清楚。河南矿山起重机厂家为大家介绍一下。二、桥式起重机的节能功能1,可以考虑桥式起重机的自身,而桥式起重机的自身的措施可以考虑起升机构的。这样既了自身资料的消耗,同时也的厂房机构的负荷。9.在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查,发现故障及时采取措施,并仔细加以记录。 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。(3).2类电气设备温度组别:按电气设备高温度分为1-6组。5.安装调试和时,必须严格检查限位装置是否活,当吊钩升至上极限位置时,吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时,应卷筒上钢丝绳圈,圈必须在2圈以上。2、不要让电动葫芦被雨淋或浸泡在水中。一旦从事起重设备行业工作,其人身都存在一定的危险系数,起重设备一般都是在较为空旷的场地进行作业,较长的轨道平台、冗长的车轮或履带,甚至有时候需要工作人员在客运空加索道上行走,其危险性可想而知,所以需要我们要熟悉起重设备的工作特点,加强人身系数。⑨、自检,主要查线位及保护措施。[双索双瓣抓斗] 抓取各类粉状和颗粒状散货物料。抓斗采用单绞轴斗体设计,整体结构设计,抓取比大,闭合力强,物料充填率高,还可以根据要求,海事及其他特殊工况,为抓斗设计尘盖﹑刃口密封及绞轴点的少或免结构等。通常配合塔吊,船吊,卸船机等类型的起重机使用,应用于码头、钢厂、电厂,船舶等。 常规抓斗大起重量: 5.0t~64t 抓取散货比重范围: 0.8t/m3~3.0t/m3?2)、经常性检查应根据工作繁重、恶劣的程度确定检查周期,但不得少于每月一次。一般应包括:起重机操作的重点(2)台车架前开裆变形。一是向外分开,二是开裆歪斜。6、送电前,各控制器手柄应在零位。当接通电源时,应采用试电笔检查金属结构部分,确认无漏电后:万可上机。(2)塔式起重机通过制造及仓储、、安装、四个方面进行比较,我们可以发现桥式起重机小车采用工程拖链供电在各方面都X于采用电缆滑车供电,其外形尺寸小,运行平稳、,少甚至是免,目前笔者公多个项目已采用工程拖链导电,且现场运行良好,用户的好评。故此,桥式起重机小车运行采用工程拖链供电必将应用,是新型桥式起重机在小车供电方面进一步改进的一种。
龙门吊滑栏,行车5吨电葫芦,16吨航车有多重的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,可以利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它是使用、数量多的一种起重机械。
桥式起重机应用:桥式起重机是现代工业生产和起重运输中实现实现生产机械化、自动化得重要工具和设备。
所以桥式起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均的运用。
桥式起重机是桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机,又称天车。详解桥式起重机的节能功能具体的措施如下:桥式起重机采用高的电动机、减速器;我国相同容量的电动机比德国的多三分之一左右,减速器的材质,加工工艺等等都还存在严重的,需要从各个环节分割攻破,才解解根本问题。卷筒形式;可以考虑采用大直径卷筒,通过上面的分析。容绳量,减小起重小车尺寸和。但需采用螺旋伞齿轮传动减速比,制造难度大很多。2,对控制进行改进。调速改为变频调速;变频调速不只,而且节能比。起重机驱动;驱动可节能60%左右。3,桥式起重机采用新理论、新、新材料、新工艺、新。可以考虑采用新材料;如用尼龙代替铸铁或钢,不只能够寿命,而且还能噪声等。尽量采用H型钢代替板材,同样可以节约结构资料的消耗,而且抗弯能力还能一定。采用新工艺;比方,涂装工艺,可以很好捉高油漆腐。采用新;远华采用的设计理论,使结构,结构自重。4,可以加强日常颐养,从而起重机的使用寿命。日常的颐养工作往往被人们所忽视,因此我更应该努力改进我之处,以便达到节能的目的及我国起重机械在节能方面存在问题,必需一步步来,脚踏实地的慢慢的从头一步步的实施。同时起重机械的节能问题,不只是要求,也是的当今可发展的政策,关乎我国的未来。 JM系列为齿轮减速机传动卷扬机。主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如大中型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。适用于建筑安装公、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。常见的失落事故有以下几种类型:[电动液压木材抓斗] 适合抓取各类成捆圆木(MHG型)或单根圆木(MBG型),被应用于码头、林场,木材加工原材料堆场等场所使用,可配合塔吊和行车等各类型的起重机。 抓斗截面积: 0.4㎡~2.0㎡ 电机功率: 2.2 kw~22kw 抓斗抓取圆木直径:Ф700mm~Ф2200mm 电机功率:2.2 kw~8.5 kw [液压双瓣抓斗] 抓取粉状和颗粒状散货物料,可配置在液压挖掘机上使用,机动活。 常规斗容: 0.1m3~3.0 m3 起重能力: ≤10t [液压多瓣抓斗] 抓取块状或形状不规则的散货物料(如焦炭,废钢,炉渣,垃圾等散货物料)。 抓斗常规斗容: 0.12m3~2.0 m3 适合起重能力: ≤10t?1、脱绳事故c、主要零部件的磨损、裂纹、变形等情况。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。起重机的用途及工作特点2、脱钩事故(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。脱钩事故是指重物、吊装绳或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。
龙门吊滑栏,行车5吨电葫芦,16吨航车有多重地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。桥式起重机可分为普通桥式起重机、简易粱桥式起重机和冶金桥式起重机三种。普通桥式起重机一般由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成。起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。 起升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。电动机通过减速器,带动卷筒转动,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下,以升降重物。小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架,通常为焊接结构。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重要,如钢丝绳在卷筒上的极限圈是否能在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。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。定义:把电压、固定不变的交流电变换成电压、可变的交流电的变换器称为变频器。 轨道门式起重机1、动力装置由电动机、减速器、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳等组成。电动机为傍磁式单相电容电动机,设计有断电即制动的机构;电机还装有热敏开关,可止电机过热而毁;减速机为两X齿轮减速,固连于电机;离合器、制动器与蝇筒装为一体,但离合器处于脱离状态时,可实现下降,操作制动器可控制下降速度以避免发生冲击。动力装置外壳正面所开的圆孔可用来安装吹风机,用户可根据需要配备吹风机进行强制冷却。壳体自身带有工具箱,内装有离合器手柄、带制动柄的扳手、千斤螺母垫圈、杆顶帽、按钮起动器、行程开关、电线和说明书等。[液压吊具] 液压吊具是专门为龙门起重机、桥式起重机、浮式起重机和门座式起重机而配套设计的。适用于ISO20英尺和40英尺集装箱装卸作业,额定起吊重量为30.5吨。 集装箱吊具采用液压驱动,是一种自动化程度和作业效率较高的集装箱吊具,具有自行集装箱方位的功能,特别适用于需要对集装箱作业和对装卸速度要求较高的。1、起重机合格证;桥式起重机的利用理制度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,控制引起误操作。
起重机运行机构的驱动可分为两大类: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。细长杆件受压突然弯曲或结构件部失稳,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。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要求的功率。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,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,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”之间发生正常,但不发生“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,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。(3)弹簧箱的底座与弹簧箱孔的中心线平行度X差。变频器是用于需要调速的地方,变频器的输出不但改变电压而且可以同时改变。 起重机械均以间歇、重复的工作,通过吊钩或其它吊具来起升、下降,或者升降与运移物料。集中驱动行吊 吊运机又称直滑吊运机,小吊机。小型调运机,便携式调运机,微型吊机,微型吊运机,电动吊机,室内吊运机。Ⅲ类起重机按电气设备适用性气体混合物大试验间隙或小点燃电流比分为A、B、C,爆起重机的工作X别为A3、A5、A6、A7。 在每侧大车运行机构的检测轮上各设一套光电编码器,检测两侧行程的相对量,当行走偏差在跨度的1~3‰范围内时,由电脑控制进行自动纠偏。当偏差X过3‰时起重机停车,由机进行手动操作纠偏并达到1‰范围内后,再启动大车行走机构,则行走机构即可正常工作。另一套在大车台车和地面间装有电磁感应块,隔约10~20多米安装一块,用于校零。此外,在柔腿顶端与主梁柔性铰连接处装有限位开关,当偏斜值达到起重机跨度的3‰时,限位开关,行走机构紧急断电停车,机通过手动操作柔腿运行机构进行手动纠偏,偏差后恢复大车运行。1‰范围内不纠偏,紧急断电停车实际为延时刹车,不然起重机冲击很大,不。
起重机运行机构一般只用四个和从动车轮,如果起重量很大,常用车轮的法来轮压。当车轮X过四个时,必须采用铰接均衡车架装置,使起重机的载荷均匀地分布在各车轮上。
桥架的金属结构由主梁和端梁组成,分为单主梁桥架和双梁桥架两类。单主梁桥架由单根主梁和位于跨度两边的端梁组成,双梁桥架由两根主梁和端梁组成。(6)严禁X范例利用起重机,必须服从起重机宁静理规程中的“十不吊”划定: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。3检查轮胎外貌胎纹起重机械又大类又分有多个小类:MHB型电动葫芦半门式起重机与CD、、MD、等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型门式起重机。MHB型含义为单梁半门式起重机,其适用起重量:3T、5T、10T、16t、20T;跨度:7.5m、9M、19M、22.5米;起升高度:6M、9M、12M、18M;工作制度适用A3~A5,工作温度为一25℃~4。℃范围内。5.用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动器、可控硅供电、直流机组供电调速以及其他由于调速可能造成X速的起升机构和20t以上用于吊运熔融金属的通用桥式起重机必须具有X速保护;QD型通用桥式起重机由箱形桥架,大车运行机构、小车、电气设备四部分构成。全部机构均在操作室内操纵。QD型通用桥式起重机露天使用时,带有雨设备。 QD型通用桥式起重机采用制造的系列桥式起重机产品。通用桥式起重机结构新颖、造型美观、工艺性好、操作活平稳、。 龙门吊是桥机的一种变形,是桥架通过两侧支腿支承在地面轨道上的龙门起重机。通用门式起重机由门架、大车运行机构、起重小车和电气部分等组成。(8)操纵控制器时,必须按档次举行。要连结被起吊物件安稳,吊钩转动时不容许起升,备钢丝绳跳槽。应装:桥式起重机、塔式起重机,门座起重机根据需要。(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,从而使履带部侧滑。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。(2)支重轮的定位槽严重磨损。
主梁与端梁刚性连接,端梁两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道,供起重小车运行。桥架主梁的结构类型较多比较典型的有箱形结构、四桁架结构和空腹桁架结构。
箱形结构又可分为正轨箱形双梁、偏轨箱形双梁、偏轨箱形单主梁等几种。正轨箱形双梁是采用的一种基本形式,主梁由上、下翼缘板和两侧的垂直腹板组成,小车钢轨布置在上翼缘板的中心线上,它的结构简单,制造,适于成批生产,但自重较大。
偏轨箱形双梁和偏轨箱形单主梁的截面都是由上、下翼缘板和不等厚的主副腹板组成,小车钢轨布置在主腹板上方,箱的短加劲板可以省去,其中偏轨箱形单主梁是由一根宽翼缘箱形主梁代替两根主梁,自重较小,但制造较复杂。
四桁架式结构由四片平面桁架组合成封闭型空间结构,在上水平桁架表面一般铺有走台板,自重轻,刚度大,但与其他结构相比,外形尺寸大,制造较复杂,疲劳强度较低,已较少生产。(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引起的“啃轨”。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:(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,同时还引起整机跑偏。结构及特点:该机采用了机电一体化设计,更换不同的模具,即可压制不同规格的钢丝绳,支配简便、平安。其主要缺点为电机散热前提差,分组性差,检查、装置、电机,供电装置复杂。电念头轴线平行于卷筒轴线的电动葫芦,其钢丝绳电动葫芦X点为高度与长度尺寸小。其缺点为宽度尺寸大,分组性差,制造与装配复杂。2、严格执行“十不吊”的制度:3、在层门上加装观测窗口电动葫芦工作X别: M3d≤1/2δ一、行车驾驶员有必要持证上岗;起重吊要机构和零部件的检查:检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况,对某些磨损、断丝较为严重但尚未X标的位置,要做上记号,以便重点跟踪复检。要注意检查钢丝绳在卷筒中的限位器是否,卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否。a)电动机输出转速应小于3000转/分(由减速机输入X的工作转速);锥形电动机:起升电机采用较大的动力矩锥形转子制动异步电动机,无须外加制动器。
(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,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。空腹桁架结构类似偏轨箱形主梁,由四片钢板组成一封闭结构,除主腹板为实腹工字形梁外,其余三片钢板上按照设计要求切割成许多窗口,形成一个无斜杆的空腹桁架,在上、下水平桁架表面铺有走台板,起重机运行机构及电气设备装在桥架内部,自重较轻,整体刚度大,这在是较为采用的一种型式。(2)工程机械常分散在野外作业,因开回油库加油不,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,如果堵塞使箱内形成负压,并输油压力和供油量,使柴油机功率不能发挥。(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;CAT61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。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。单梁桥式起重机操作规程之三:工作后总之,应严格按照质监规定使用此类起重机械,必须下列基本要求:具有断绳保护、层门联锁保护,以及失电、短路、过载、断错相等电气保护功能;设置停层止挡装置或坠装置、起重量器、行程极限开关、缓冲装置、止人员靠近吊笼等保护装置;操纵机构必须设置在吊厢外面;必须在显著位置张贴严禁载人、额定载重量等标识。重X:J0%4、台车与地梁安装(7)相邻行车运行时,行车与行车之间要坚持一定间隔,禁止撞车。同壁行吊车错位时,行车应开动小车和卷扬,自动躲避。起重机在施工中,若车速在400km/h以下时,空气阻力可忽略不计,但应当注意的是阻力。当车辆在不平坦的路面上行驶时,因其经常跳动造成悬挂装置和轮胎的变形量,阻力大增,与在良好路面上行驶的情况相比,油耗30%-50%,因此,一定要修好、养好施工便道。同时,车辆轮胎气压对阻力的影响也很大。若在路面上轮胎气压,则轮胎变形大,阻力;若在路面上轮胎气压,则轮胎与地面的面积,单位面积压力下降,将使阻力减小。因此,施工中要注意路况的变化,选择的轮胎气压以减小油耗。车辆变速器各挡传动比对油耗影响很大,施工中应尽量选用传动比小的高速挡,这样可节约燃油。重物的下降功率是经“传动部件”、“电动机”(此时处于发电状态)、变频器内的反向整流回路再由制动单元而传递到“电阻R”上的,如果传动环节的反向效率越低,电阻上消耗的功率越小。
龙门吊滑栏,行车5吨电葫芦,16吨航车有多重主要采用电力驱动,一般是在机室内操纵,也有远距离控制的。起重量可达五百吨,跨度可达60米。简易梁桥式起重机又称梁式起重机,其结构组成与普通桥式起重机类似,起重量、跨度和工作速度均较小。桥架主梁是由工字钢或其他型钢和板钢组成的简单截面梁,用手拉葫芦或电动葫芦配上简易小车作为起重小车,小车一般在工字梁的下翼缘上运行。桥架可以沿高架上的轨道运行,也可沿悬吊在高架下面的轨道运行,这种起重机称为悬挂梁式起重机。
冶金桥式起重机在钢铁生产中可参与特定的工艺操作,其基本结构与普通桥式起重机相似,但在起重小车上还装有特殊的工作机构或装置。这种起重机的工作特点是使用、条件恶劣,工作X别较高。主要有五种类型。(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、应答好、性高、绿色等特点,电磁制动器用于工程机械。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是在电路通断瞬间,尤其是断开瞬间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。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,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(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。