
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”。3、轮胎气压过高,轮式机械的轮胎充气压力是决定其使用寿命和工作好坏的主要因素。气压过低时胎体变形,造成内应力,加速橡胶老化和帘线疲劳;同时阻力,胎肩磨损加剧。但充气压过高时轮胎帘线会产生很大的张力,击的抵抗力减弱,岩石棱角容易损坏轮胎;同时使轮胎胎面磨损加剧,致使轮胎打滑,工程机械的作业效率。4、新蓄电池不充电,蓄电池的充电称为初次充电。初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响,若新蓄电池不充电而直接使用,会蓄电池的容量不足,使用寿命将缩短。正确的使用是将新蓄电池按规定高度加注完电解液后,再用小电流充电约1小时左右再装车使用。5、冷却风扇皮带过紧,夏季气温过高,有人错误的认为冷却风扇皮带的张紧度会发动机的冷却效果。但皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,从而缩短皮带的使用寿命,还会因拉力过大,造成发电机、水泵轴承负荷过大,磨损加剧,发动机功率消耗。因此,冷却风扇皮带的松紧度应按照技术要求。6、更换液压油时只放掉油箱内的油液,工程机械上的液压元件很多,需要充足的液压油。当液压油因使用时间过长变质而需要更换时,有人错误的认为只需将液压油内的油放光,加满新的液压油即可。但此时液压油管和液控阀中还残留有许多旧液压油,设备使用时新旧油混合使用会加快新油变质的速度。 正确的换油步骤应X先放掉液压油箱中的液压油,清洗干净油箱后加入新液压油;再拆下回路总管,启动发动机后低速运转,使油泵车操作手作,分别操纵各机构,靠液压油将回路中的旧油逐一,直至回油总管有新油为止;后将回油总管与油箱连接,往油箱中补充新液压油至规定位置。 夏季的连续高温天气即将来临,这不仅对工程机械人的生活造成了极大的影响,对工程机械设备的使用和也带来许多困难。夏季的,对工程机械在高温下安全使用、整机的使用寿命具有十分重要的意义。 为了隐患,工程机械夏季操作和必须要严格按照规范。以下总结几点高温下工程机械可能出现的故障和紧急处理方案,以及如何做好工程机械夏季日常。高温可能出现的故障1 液压故障,液压在高温下会经常出现爆管、接头漏油、电磁阀线圈烧毁、液压阀卡死、噪声大等故障;使用蓄能器的,由于液压油温度高可能蓄能器损坏;在夏季老化的电路会由于金属的冷缩更易外皮开裂,造成短路故障;控制柜中的电气元件在高温季节也容易出现故障,工控机、PLC等关键控制部件也有可能出现死机、运行速度慢、控制失灵等故障。2 故障,工程机械在高温下长时间工作,将性能变差,油易变质,底盘等各传动易磨损,同时会对外观漆层、制动、离合器、油门控制以及金属结构产生影响。3、行吊在作业前,应对其配件进行检查,确认完好,方可使用。②跨度大,一般在30米以上,有的达170米;6)查看一切光滑部位的光滑状况是不是X。1、应保证吊钩表面应光洁,不得有裂纹、锐角、毛刺、剥裂等缺陷;点:操作员每天在工作之前先认真的检查平台的电气、液压和机械是否正常,检查工作的范围,有物要及时清走,并将平台上下空载数次,检查是否有故障与不正常现象,还要注意平台台面停层站准确度有无明显不正常的差距。 7)巡回检查中发现的问题及处理经过,必须及时填入运行日志。3、造船龙门起重机经过不断的努力,历时一年多的时间,目前已完成建立覆盖公司大部分产品种类及能够体现公司技术实力的重点产品的三维模型库库、件库、外购件库。因为不用重复的对零部件进行建模,所以大大缩减了非标产品三维建模时间。同时完成了基于 SolidEdge新型起重机的参数化设计,大大缩减了起重机三维建模的时间,普通系列桥式起重机模型可通过参数化设计在5分钟内完成三维建模。通过SolidEdge可以方便的将三维模型导出成为JT格式文件。故此我们可以在接到三维模型技术支持时快速的建立产品三维模型,及时而的对公司产品招投标技术交流进行三维模型展示支持。2、便携式吊运机安装简便QB型防爆桥式起重机所有电机、电器防爆性能符合GB3836《性气体用防爆电气设备》要求,整机性能符合JB/T5897-2014《防爆桥式起重机》规定,经防爆检验机构检验合格,并取得有防爆合格证及制造许可证,防爆标志分别为EXdIICT4/EXdIIBT4。6、易损件图;\①吊钩钩头、滑轮有完好陷;(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。高空作业车底盘检修、的?4.的、活动的零件较多,且常与起重作业人员直接,因而存在许多偶发的危险因素。
65t龙门吊型号,启东行车维修,成都行吊维修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,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它是使用范围广、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广泛的运用。
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。3 发动机故障,高温工况下容易造成发动机“开锅”,使机油的黏度下降,拉缸、烧瓦等故障,同时还了发动机的输出功率。的高温对散热器的通透性要求较为严格,需要冷却不停的高负荷运转,了冷却风扇、水泵等零部件的寿命,对空调压缩机、风机使用特别的,也容易其故障。4 其他部件故障,夏季气温高,湿度大,蓄电池如果通气孔堵塞,会因内部压力升高而;夏季轮胎工作在高温下,不但轮胎的磨损会加剧,而且会因内部气压升高而引起爆胎;传动胶带在夏季会变长,进而传动打滑,加速磨损,不及时会胶带断裂等故障;驾驶室玻璃的小裂痕,在夏季会因为内外的温差大或溅水而引起裂痕扩大,甚至产生爆裂。高温故障现场应急处理方案1 发动机紧急处理方案,“开锅”是工程机械常见的因高温产生的故障之一,水温过高时不可急于打开水散热器盖散热,应自然冷却后再补水。按形状也可分为两类,即门式起重机和桥式起重机。发现发动机“开锅”时,应立即停止作业,让发动机怠速运转几分钟,水温有所下降且不再沸腾时,用毛巾浸水包住水散热器盖,小心拧开一部分水散热器盖,释放水蒸气,待水蒸气释放完后,再全部旋开水散热器盖。2 如何加冷却液,加冷却液的时候,好加注和水散热器中相同型号的冷却液,一定要等水温下降至70℃左右后再进行。应采取“逐步注水法”渐渐降温,而不能一次加水过猛过急,即加水时一边让发动机怠速运转,一边加注,以确保操作人员和设备的安全。(2)小车导电采用工字钢轨道电缆导电新装置,安全可靠。3 制动机过热处理方案,制动器过热时,不可直接用冷水冲发动机,直接用冷水冲发动机可能会造成发动机内部某些零部件的损坏,甚至可能会使发动机缸体、缸套等其他部件炸裂。这样会其寿命和性能,所以,必须停机,使其自然冷却。1、经常检查紧固部位。因某些部位受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。还有各部位的螺栓都要检查,以免造成因松动而损坏机体的事故。如何做好工程机械④起重机栓挂工件直接加工不吊;1 做好工程机械前期,进入夏季,对工程机械好做一次的维修,对容易出现高温故障的设备和部件进行重点。对发动机进行更换三滤及机油,更换或胶带,检查风扇、水泵、发电机、压缩机的性能是否可靠,必要时进行、维修或者更换。
65t龙门吊型号,启东行车维修,成都行吊维修广泛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X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。适当机油的黏度等X,同时检查冷却、燃油是否通畅;更换老化的电线、插头、胶管,检查、紧固燃油管路,防止燃油泄漏;清理发动机机身的油污、尘土,保证发动机“轻装上阵”,散热良好。2夏季施工中,应重点和的几个方面1)发动机机油及各处油需更换使用夏季用油,油量;经常检查是否有漏油情况,特别是燃油,应及时补充。2)蓄电池液需要及时补充,充电电流适当减小,各电路接头需牢固可靠,老化的线路需更换,丝容量应符合安全使用要求。设备应随机配备灭火器。3)设备尽可能停阴凉的地方,避免阳光曝晒。适当轮胎气压,谨防爆胎。4)注意雨水及灰尘对设备的伤害,各类滤芯好定期更换。应定期清洁液压散热器,使其能够保持良好的散热效果。避免长时间X负荷作业。制动器等处过热严禁用水降温。5)检查设备钢结构、传动箱、车轴各部件是否灵活,是否有裂纹,防止夏季高温破损加大,发现锈蚀处应及时除锈、修补、刷漆,以免夏季雨,锈蚀加剧。工程机械设备,尤其是夏季高温下的,应遵循及时合理、面面俱到的原则,以设备性能,适应外界的高温和工况。对设备进行跟踪,及时了解设备性能动态,具体操作的时候,针对不同的设备制定具体的措施。工程机械液压故障特点与诊断:工程机械液压故障的特点, 液力机械传动主要由液压泵、控制阀、变矩器、变速器和动力换挡变速阀等组成、其故障通常为行走无力或液压离合器接合不良。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。借助各种各样的高空作业平台,可以让我们的工作生活更加舒适和愉悦。高空作业平台不是神造的永动机,它也会生病闹情绪,判别寻找其工作异常的很多。下面我们一起来了解学习利用听声音的,诊断应对高空作业平台工作异常的。 而绞车又分有卷绕式绞车,式绞车和绞盘三类。MG型双梁吊钩门式起重机为半定制机械,需根据您的现场条件和需求确定轨道尺寸和其他参数。9.选择适用于高温的钢丝绳,且具有足够的安全系数;3、起升机构根据要求还可设X二套安全装置。可靠性。正确选用的电动葫芦②起重机通过或行驶在视线不明白时;
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。工程机械液压故障的特点, 液力机械传动主要由液压泵、控制阀、变矩器、变速器和动力换挡变速阀等组成、其故障通常为行走无力或液压离合器接合不良。工作装置液压主要由液压泵、控制阀、液压马达和液压缸组成,其故障主要为马达的行走或回转无力、液压缸的伸出和缩回迟缓。这两种故障的共同特点为:压力不足。故障的现场检测与诊断:(1)现场的初步检查与诊断根据故障现象查清有关情况,对照液压图分析产生故障的部位和初步原因,不可忽视看起来十分简单的原因,更不可盲目乱拆,以免造成不必要的损失。在具体的检查中应扫以下步骤进行。①向驾驶员了解情况,对故障产生器的状态,声音等都要做详尽了解,避免了小题大做,化易为难。如一台966D装载机,在给变速器换完油后发现机器行走无力。变矩器油温过高。经检查发现,所加传动油号错误,在弄清了引发故障的原因后,故障得以迅速排除。②进行必要的具体操作。有时,驾驶员对机器故障的因果关系陈述不清,致使故障诊断困难,这时进行必要的现场操作将获益匪浅。③油质、油量的检查。此内容看似简单,社施起来却常被忽视。如一台966D装载机(其行走机构为液压力传动),驾驶员放假时已将变速器油放完。待工地搬迁后助手来开车时,发现机器不能行走,原以为是出了大故障,但维修人员在现场只作凭听声音、检查油尺就解决了问题,避免了大事故的发生。又如,一台EX220-2挖掘机,在修理完液压缸后发现液压油不足,而现场采购的液压油为土法提炼的再生油,续加到油箱后造成了油质的污染。变质起泡,致使机器无力,更换液压油后故障得以排除。因此,对油质,油量的检查必须引起足够的;否则将烧坏液压泵,损坏传动。④检查各种滤芯。滤油器是液压的清洁工具,在故障诊断时,检查滤油器(台滤油器的脏污程度、滤芯上各种杂质的性状等)可为进一步分析故障提供依据。如一台加腾HD820型挖掘机,在运转了4000h左右后发现整机无力;拆检其液压滤油器时,发现滤芯损坏,堵住了回油口,更换滤芯后故障得以排除。如果通过以上的初步检查后仍不能排除故障,则应借助仪器做更为详细的检测。(2)液压的仪器诊断在一般的现场检测中,由于流量的检测比较困难,加之液压的故障往往又都为压力不足,因此在现场检测中,更多地是采用检测压力的。如一台966D装载机,在运转6000h后发现其行走无力,检测变矩器进、出口的压力值,结果都很正常;操作动力换挡变速阀,测量方向离合器压力时,该压力仅为0.5MPa,即建立不起正常压力。解全变速器后发现,方向离合器油道中油封损坏,造成液压油渗漏,更换油封后故障被排除。又如,一台EX220-5挖掘机,运转3000h后发现行走跑偏,检测行走压力发现,左边为32MPa,右边只有26MPa,后右行走安全阀压力,故障得以排除。(3)电脑诊断6、偏斜和显示装置主要分类④吊物上有人或有其它浮放物品不吊;5、在层门附近加装不可复位的急停开关 电动葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬挂起重机上.捎加改造,还可以作卷扬用.因此,它是,是劳动效率,劳动条件的必备机械.单主梁通用门式起重机小车轮与反滚轮轮距偏差(2)
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,常用车轮的办法来轮压。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。(3)钢丝绳有否缺油、断丝,滑轮有否残缺、压板有无松动;电表是不是灵敏,电源致使值是不是在正常范围内;经空载试车后方可正式运用。4. 对滑轮的检查。重点在槽底磨损量是否X标和铸铁滑轮是否存在裂纹。对于俯扬机构滑轮组的平衡轮,因平常情况它不,很易被忽视。所以,在安装前一定要查其转动的灵活性,否则,安装中俯扬左右钢丝绳的长短和拉力不能通过平衡轮来自动调节,以致了在高空俯扬绳的难度和作业危险程度。在选择电机功率时,根据以上的条件就能基本确定减速机的减速比与电动机功率和极数。电动葫芦电机功率及电压桅杆式起重机吊装设备时的安全技术要求说明抓斗桥式起重机轮距的断定准则如下:钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点。既可以单X安装在架空工字梁上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。5、支腿与桥架安装(11)禁绝吊着重物在空中长时间逗留,起重机吊着重物时,驾驶员与指挥人员不能随意脱离作业岗位。供油提前角过大或过小时均可发动机的油耗,因此,要使发动机有良好的使用性能,必须将供油提前角校准。随着机电液一体化在工程机械上的广泛应用,单一的压力已不能现场检测的需要,现在越来越多的进口工程机械,其故障诊断要借助专门的检测电脑来完成,检测电脑所测数据丰富、体积小且携带方便。如一台EX220-2挖掘机,工作装置液压无力,当操作挖掘机手柄时,伴随发动朵变声并冒浓烟。利用检测电脑检测时发现,液压泵流量无显著变化,压力升高时发动机变声,经分析认为,液压泵流量太大,斜盘无法流量。解压泵伺服阀,发现伺服阀与液压泵流量斜盘的连接销轴断裂,更换销轴后故障被排除。(4)其它诊断现场维修中常采用不用仪器的对换诊断,这种常在不同型号机器进行整体时使用,即若现场无检测仪器或被查元件比较精必而不宜拆开时,可换上其它同型号机器上元件在进行检查,即能快速地诊断出有否故障。如一台CAT320L挖掘机在工作不到500h时,工作装置液压无力,当时现场无检测仪器,根据初步判断主安全阀有故障;可是现场解体主安全阀,发现先导针阀锥面并无明显的磨损和伤痕,遂将同场另一台同型号的320L挖掘机上的主安全阀与该安全阀进行了对换,试机后故障被排除。这种对换诊断讨法简单易行,但须判断准确。在运行电动升降平台时,一定要认真检查好:液压、电器无渗漏的现象才可以安全使用,使用前检查升降平台的四个支腿是否牢固平稳支撑在的地面上(以行走轮将要离开地面为准)必要时可使用枕木。其次还要注意以下:点:操作员每天在工作之前先认真的检查平台的电气、液压和机械是否正常,检查工作的范围,有物要及时清走,并将平台上下空载数次,检查是否有故障与不正常现象,还要注意平台台面停层站准确度有无明显不正常的差距。X二点:平台在工作的时候要支好螺旋支腿,不要在与陡坡上面使用。X三点:司机要将防护栏两端的活动门管牢锁死鸣铃启动,禁止在防护栏敞开的情况下工作,如遇特殊情况可使用急停开关停止平台,但是在正常运行时,禁止使用急停开关。X四点:使用单位要安排专人操作升降平台和自己的公司情况制定出使用细节和安全注意事项,并挂在显眼的位置,电动升降平台工作时必须要配置X驾驶员、操作员,并且经过专门培训,合格后持证上岗,升降平台和就自己单位情况制定出升降平台使用细节和安全注意事项,并悬挂于明显位置。电动升降平台工作时必须配置X驾驶员、操作人员,并经过专门培训,并合格,持证上岗。X五点:恶劣天气不要使用,如雨、雪、雷、电、风力≤5X。
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。正轨箱形双梁是广泛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,制造方便,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。在日常工作使用中,要时常注意这些事项,才能工作效率,还能X使用寿命和使用安全,三者兼得。定柱式气动旋臂起重机的气路控制及气动旋臂起重机,气路控制包括三联体、操作控制器、主气路、气路控制管线和16个阀门( 具体是:小车驱动源的三位五通阀和换向主气阀,气动葫芦阀,旋臂驱动源的一个三位五通阀、一个节流阀和一个换向主气阀,一个旋臂限位阀,六个排气阀,以及安装在操作控制器上的小车操控阀、气动葫芦操控阀和旋臂操控阀) ;气动旋臂起重机包括旋臂、气动小车、气动葫芦、旋柱、压缩空气源装置和气路控制。本实用新型的气动旋臂起重机能够适合于易燃、易爆中使用,解决了现有技术中的电动起重机的电打火及漏电的问题。悬臂吊起重机的工作强度为轻型,起重机有立柱,回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成,立柱下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上,由摆线针轮减速装置来驱动悬臂回转,电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线运行,并起吊重物。起重机旋臂为空心型钢结构,自重轻,跨度大,起重量大,经济耐用。内置式行走机构,采用带轴承的特种工程塑料走轮,力小,行走轻快;结构尺寸小,特别有利于吊钩行程。二、分类1、定柱式悬臂吊2、曲臂式悬臂吊3、墙壁式悬臂吊4、龙门式悬臂吊5、式悬臂吊 6、双臂式悬臂吊7、壁行式悬臂吊三、特点悬臂吊起重机是为了适应现代化吊装而制成的一种轻型的吊装设备,配合的可靠性强的环链电动葫芦,适合比较短的距离,密集性的吊装工作,具有,节能、省事,面积小等X点,容易操作在的时候方便等X点。悬挂起重机是一种轻小型的起重设备。在悬挂起重机中,它有单梁以及双梁两种形式可供选择。同时,悬挂起重机的安装也更轻便,使用也更安全。悬挂起重机在进行操作中,也可以用于工件的线性输送,它可以把装料工位和卸料工位直接连接起来,适用于往返输送作业或环形输送作业。悬挂起重机从简单的直线轨道到多分支的半自动或全自动控制的环形轨道,通过采用直轨、弯轨、道岔和转向盘等不同部件,可以实现轨道的任意走向。由于所有部件都能任意组合在一起,因此轨道走向能够根据所在场所情况灵活布置,从简单的、手动控制直线轨道直至具有大量分支的、半自动和自动化控制的环形轨道,以产品加工的工艺要求。悬挂起重机在使用的中,通常会配备环链电动葫芦一起使用,并可以*的悬挂支点距离,而这也与悬挂起重机的起重量有着很大的关系。随着我国建筑业的不断发展,建筑施工机械化水平的不断,对塔机的制造和整机技术水平的要求也越来越高。塔机的各个传动机构所采用的、控制的技术水平、用户的可操作性和可性基本上就体现了整个塔机的技术水平和档次。而在这几个机构中,为重要也是具有技术代表性的是起升机构,它控制功率大、调速范围宽、出故障后的维修难度也大。而且该在变速所产生的机械冲击的大小将直接影响塔机结构件的疲劳损伤程度。为了改进其性能,国内各主机生产商在起升机构的调速控制技术上已花了许多工夫,了长足的进步。从整体上看,绝大多数采用的是的单电机传动,以带涡流制动器的绕线式电机和多极电机调速的方案为主。这些的调速方案,要想达到较宽的调速范围,其途径不外乎设计制造大功率、宽调速范围的非标电机,如:采用带涡流制动器的多极绕线式电机或制作大极差的多速电机等。由于塔机起升机构所需要的较高调速要求不但给电机生产厂商带来了较多的控制难题,而且也了控制回路和电机的制造成本,了可靠性。更有甚者,随着用户对塔机的起吊能力要求越来越大,控制已经越来越感觉到力不从心,不论是上述技术的可实现性,其制造成本以及使用性能等方面也存在一些问题。所以,我们不得不寻求更的新的调速控制技术。鉴于以上的原因,国内外的X生产商在塔机的起升调速上进行了较多的新技术应用尝试,比如:采用多极电机的调压调速,引进变频调速等。逐渐地,随着变频技术的不断发展,不断地被人们认识,它以的X势X越了其他的任何调速方案,其X点数不胜数,如:零速抱闸,对制动器无磨损;任意低的就位速度,可用于吊装;速度的过渡,对机构和结构件无冲击,了塔机的运行安全性;极低的起动电流,减轻了用户电网扩容的负担;几乎任意宽的调速范围,了塔机的工作效率;节能的调速,了运行能耗;单速的鼠笼电动机保证了机构的运行可靠性厖。正是因为这些明显的特点和X势,国外的塔机制造商所推出的新一代塔机的起升机构也大多采用变频调速方案,如POTAIN,LIEBHERR等公司。同时我们认为,随着变频器价格的不断,可靠性不断,变频技术一定能在塔机上广泛应用,这将对产品的安全运行和运行能耗都有重要的意义。为了普及变频技术,加深对变频调速方案的了解,本文将对变频技术在塔机起升机构上的应用作一探讨。二、常规变频起升机构1.结构介绍,变频调速技术在塔机各传动机构的应用在我国已经有近10年的时间,虽然取得了一些成功的应用,并且也有不少的变频起升机构现在正在工地正常运行,但与其他行业相比,变频调速技术在塔机上的应用还远远未达到应有的程度,其中有成本的原因,也有技术的原因。国内和国外目前所采用的典型方案,从技术上来讲,大同小异,不同点在于:当传动的机械效率越低,电阻消耗功率也越低。(11)作业中停电时,应切断电源,将物件或吊笼降至地面。安全防护:10.电动葫芦制动下滑量时,应保证额定载荷下,制动下滑量S≤V/100(V为负载下一分钟内起升的距离)。3)同一端梁下车轮的同位差。起重配件:LD车轮,车轮组,卷筒组,吊钩组,滑轮组,联轴器,钢丝绳,电缆滑车,运转电机,制动器,减速机,电缆卷筒,X载器,件。4、安装时螺丝等配件不可置留在变频器内部,以免电路板造成短路现象。这就给我们提供了一个思路:如果把现有的由一台电动机和一台变频器控制的变频起升机构改变成功率减半的两台电动机和两台小变频器来共同驱动的话,即使有电机或者是变频器出现故障,塔机在绝大部分情况下还是可以照常工作的。这样就大大了主机厂的售后服务压力,对用户也十分有利。
(1)变频器的品牌不同,其采用的控制回路不同;(2)是开环(不带PG)或者是闭环(带PG)(3)机械结构的形式的不一样:L型布置、п型布置或一字型布置等;(4)减速机的类型不一样,如:圆柱齿轮减速机或行星减速机;是定速比或可变速比等。就传动控制技术而言,以上所述差异并未涉及控制的改变,均为采用一台变频器控制一台电动机进行调速的典型,也可称其为常规变频起升机构。在所有的这些常规变频机构中,LIEBHERR公司在EC-H型塔机上装配的变频起升机构的特点为突出,它采用250V电动机和与之匹配的变频器,配置可变速比的减速机,L型布置。该方案具备的起升速度特性,其缺点是成本高,而且部件通用性差。2.常规变频起升机构的设计要点(1)电动机极数和功率的校核,当起升机构的基本参数(如:大起重量、高工作速度等)给定后,就要对电动机的极数和功率进行确定和计算,其设计要点是: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);b)高工作应小于100Hz(越高,电动机的损耗功率就越大,将恒功率特性,起吊能力大幅度而无实际应用价值);c)电动机额定转矩用于校核大起重量(考虑总传动比、效率、倍率等);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,这在是较为广泛采用的一种型式。d)电动机的额定功率用于校核高速时的起重量(考虑总传动比、效率、倍率等,如果接近100Hz,应考虑X功率10~15%)。在选择电机功率时,根据以上的条件就能基本确定减速机的减速比与电动机功率和极数。(2)电控的设计a)变频器的选取,当的电动机确定后,就可着手进行控制的设计。X先是变频器的选型。现在市场上的国内外变频器品牌不少,控制水平和可靠性差别较大,技术上大体可分为V/F控制、矢量控制和DTC直接转矩控制三种。用于塔机的起升机构,建议好选用具有矢量控制功能或者是具有DTC直接转矩控制功能的变频器,这样的变频器品牌较多,设计者可根据自己的熟悉程度、技术支持力度、其他行业厂的使用情况等因素来选择。由于变频器品牌的不同,相同功率下变频器的过载能力和额定电流值也不完全一致。所以,选择变频器容量时,不单要看额定功率的大小,还要校核额定工作电流是否大于或者等于电动机的额定电流,一般的是选择变频器的功率大于电动机功率10~30%左右。b)能耗电阻的选取,作为起重用变频,其设计的重点在于电动机处于回馈制动状态下的可靠性,因为这种出故障往往都发生在重物下降时的工况,如溜钩、X速、过压等。也就是说重物下降工况时变频的性能好坏将直接影响整个起升机构能否安全运行。这就要求设计人员清楚地了解变频传动的回馈工作,才能做到心中有数。大部分变频器的产品说明中,对如何选择能耗电阻的电阻值和功率并没有非常清楚的描述,而且往往按其推荐的配置并不能完全起重工况的要求,同时有关这方面论述的文章也不多见,所以在变频起重控制的设计中,电阻参数选择显得有些混乱。本文将对电机工作在回馈制动状态时的工作机理进行定性的分析,读者可以通过这些分析进一步有关电阻参数的计算。1、高度:电动葫芦作为一种工具,会对高度有着严格的要求。因此选购的时候,应该X先根据你厂房的高度选择起吊重物的高度,常规的高度有6、9、12、18、24、30m,特殊可根据用户要求进行非标设计。在了解操作说明的基础上,还请注意下列事项:7、小车运行机构安装 卷筒体、筒缘有无疲惫裂纹、破损等情况;绳槽与筒壁磨损是不是X支;卷筒轮缘高度与钢丝绳环绕层数能否相匹配;导绳器、排绳器工作情况是不是契合请求;变频器的功率模块是是严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时,一般风扇的寿命大约为10kh~40kh。按变频器连续运行折算为2~3年就要更换一次风扇,直接冷却风扇有二线和三线之分,二线风扇其中一线为正极,另一线为负线,更换时不要接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意,否则会引起变频器过热。交流风扇一般为220V、380V之分,更换时电压等X不要搞错。
65t龙门吊型号,启东行车维修,成都行吊维修主要采用电力驱动,一般是在司机室内操纵,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X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。①电阻值的选取,基本可以按变频器样本给出的参数确定,基本原则是,考虑直流回路的电压(重物下降工况时将X过600VDC)情况下,电阻上的电流不X过变频器的额定电流。②电阻功率的选取,要准确地选择电阻的功率是非常重要的,若选择太大,会成本,太小就会造成运行的不可靠。但要合理准确地选择能耗电阻的功率是一个较烦琐的事,影响该参数的因素较多,如:电机功率大小、减速机反向效率、下降运行时间长短、负加速度的大小、减速运行时间以及传动部件的转动惯量等都会影响到电阻功率的选取。所以,我们得X先从分析在下降工况的工作,从而电阻功率的确定。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,电阻上消耗的功率就越小。当起升机构运行在额定功率状态并高速下降时,如果此时给出减速指令,在减速的初期,电阻的消耗功率将达到大值;过短的减速时间,将造成在电阻上的消耗功率峰值上升;的转动惯量和载荷越大,减速时的制动转矩就越高,也会造成在电阻上消耗功率的峰值上升;当传动的机械效率越低,电阻消耗功率也越低。可见,要准确地计算电阻消耗功率,就必须知道传动中各个部件的转动惯量、减速点对应的起始工作速度和结束工作速度、减速的时间长短以及载荷大小等。要确定这些参数的值,在设计初期是有一定难度的,其一,在产品未完成前,无法测量或计算各传动部件的转动惯量;其二,在实际使用中,的减速特征是会随现场的需要而改变的。所以大况下,电阻功率都未作严格计算。的取值一般是电机功率的40~70%之间,减速机的反向效率较低时,可以选用较小的电阻功率。只要充分了解了变频的减速的工作状态,就可以根据所设计的实际工作来修正电阻参数。c)控制方案的确定,X先是采用开环或闭环控制的选择,笔者认为,一般的塔机起升机构可以采用开环控制,那些对速度控制精度要求较高的情况才要考虑闭环控制。如果要构成闭环,一定要有PG(编码器)、检测回路和连接线。这些环节加大了安装的复杂性;了成本;更重要的是了的可靠性,因为在闭环中,反馈回路任何的差错可能造成紊乱。其次是速度给定的选取,绝大多数的变频器都有多种速度输入,如多X开关量输入和模拟量给定,不少品牌的变频器还具备有总线通信接口。对于常规变频起升机构,大多采用开关量作为速度给定,不同在于是采用PLC还是继电逻辑控制。笔者认为,为简洁的结构应该是由PLC与变频器通信接口传送速度与控制指令,这样,控制柜内的连接线少。