桥式起重机的起升结构设计Word文档格式.docx
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大车运行机构的设计主要依据整机的结构型式、机构工作级别、运行速度、整机的质量以及码头、货场等基础的承载能力和支承轨道型式等。
一般以车轮的许用轮压和轨道型式作为设计的基本条件之一。
在保证均衡粱、台车架、车轮和轴等主要受力构件安全可靠的条件下,必须保证各传动部件能正常工作。
为了避免车轮在运行过程中的啃轨现象,设计中必须保证多轮台车组具有自位适应的能力,即使在支承轨道具有少量下沉、微量弯曲等情况下,起重机也要能正常行驶。
为此对均衡粱和台车组应设计自位回转装置。
比较通用的结构形式有以下两种:
即台车相对于均衡粱自位回转和均衡粱相对于门腿自位回转。
作为安全装置的夹轨器、顶轨器、防爬器、锚定装置和缓冲器等,主要是为了防止起重机在作业过程中滑行和起重机受大风影响而发生无控自行,引起机与机相撞重大事故而设置的,通常都与运行机构一同考虑。
小车的传动方式有两种,即减速器位于小车主动轮中间或减速器位于小车主动轮一侧。
减速器位于小车主动轮中间的小车传动方式,使小车减速器输出轴及两侧传动轴所承受的扭矩比较均匀。
减速器位于小车主动轮一侧的传动方式,安装和维修比较方便,但起车时小车车体有左右扭摆现象。
在运行传动装置中,减速器常用的有圆锥圆柱齿轮减速器和蜗轮蜗杆减速器。
1.3起重机运行机构的驱动方式[2]
起重机运行机构的驱动方式可分为两大类:
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主动车轮;
另一类为分别驱动、即两边的主动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”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。
而对于在磁盘环形桥式起重机运行机构设计中,起重量为15t+15t,所以只用四个主动和从动车轮
起重机的运行机构分为有轨运行和无轨运行两类。
桥式起重机的运行机构基本上都是用轨行式的。
因为起重机在专门铺设的轨道上运行时,具有负荷能力大,运行阻力小,可以采用电力驱动等特点。
轨行式运行机构主要用于水平运移物品,调整起重机的工作位置以及将作用在起重机上的载荷传递给基础建筑。
结合本次设计的要求,在毕业设计中将使用轨行式的运行机构。
对于大车运行机构,其设计的基本要求[8]为:
a.机构要紧凑,重量要轻;
b.和桥架配台要合适;
c.尽量减轻主粱的扭转载荷,不影响桥架的刚度;
d维护检修方便,机构布置合理。
使司机从驾驶室上、下走台方便。
便于装拆零件和操作。
大车运行机构的典型形式与选择[3]。
第一种为集中驱动,即由一台电动机通过传动轴驱动两边车轮转动,称为集中驱动,如图1.1。
图1.1集中驱动布置简图
(a)低速轴驱动;
(b)高速轴驱动;
(c)中速轴驱动
根据传动轴的转速可以分为低速轴驱动(如图1.1a),高速轴驱动(如图1.1b),中速轴驱动(图1.1c)三种。
采用集中驱动对走台的刚性要求高。
低速轴驱动可靠,由于低速轴传递的扭矩大,轴径粗,自重也大。
高速轴驱动的传递轴细而轻,但振动较大,安装精度要求较高,需要两套减速器成本也高。
中速轴驱动机构复杂,分组性差。
集中驱动的大车运行机构主要用于早期生产的一些桥式起重机。
由于集中驱动的驱动零部件多,自重大,安装复杂,成本高,维修不便。
分别驱动就是第二中驱动方式,这种驱动方式两边车轮分别由两套独力的无机械联系的驱动装置驱动如图1.2。
省去了中间传动轴,自重轻,部件分组性好,安装和维修方便。
在起重机大车运行机构上广泛采用,故在本次设计中使用分别驱动的形式。
图1.2分别驱动布置简图
桥式起重机大车运行机构装在走台上,采用带浮动轴的分别驱动装置[4](如图1.3)。
使安装和维修更加方便。
大吨位桥式起重机的分别驱动一般在低速轴端增设浮动轴,如图1.4。
图1.3桥式起重机分别驱动布置简图
(a)(b)
图1.4低速轴带浮动轴布置简图
浮动轴两端可用齿轮联轴器或采用万向联轴器。
其中卧式减速器也可改用立式减速器,连同电动机,制动器固定于焊接在主梁上的支撑上。
这种方案除安装检修稍差外,它的整体结构紧凑,对走台刚度要求不高,使用效果良好。
在中小起重机的桥式起重机中,采用“三合一”传动装置的传动机构分别驱动方案已日益广泛,如图1.5,减速器可直接套装在车轮轴上。
这种形式结构紧凑,重量轻,组装性好,机构安装与走台无关,不受走台变形的影响,是一种有发展前途的驱动方式。
图1.5“三合一”大车运行机构
1.4起重机设计参数
起重量15t+15t;
起升高度5m;
跨度22.5m;
起升速度13.6m/min;
旋转速度4r/min;
大车运行速度88m/min;
小车运行速度43m/min。
起重机运行机构的驱动方式
2大车运行机构计算
2.1确定传动方案
跨度22.5m为中等跨度,为减轻总量,决定采用如图2.1所示方案。
图2.1传动方案
2.2选择车轮与轨道并验算其强度
按图2.2所示的质量分布,计算大车车轮的最大轮压和最小轮压。
图2.2轮压计算图
满载时,最大轮压:
(2.1)
空载时,最小轮压:
(2.2)
车轮踏面疲劳计算载荷:
(2.3)
车轮材料:
选择车轮直径Dc=700mm,按车轮与轨道为点接触和线接触两种情况来验算车轮的接触强度。
点接触局部挤压强度验算:
(2.4)
式中:
k2——许用点接触应力常数(N/mm2),
R——曲率半径
m——由轨顶和车轮的曲率半径之比(r/R)所确定的系数,得m=0.405;
c1——转速系数,车轮转速
时,c1=0.99;
c2——工作级别系数,当M6级时c2=0.9;
>
,故验算通过。
线接触局部挤压强度验算:
k1——许用线接触应力常数(N/mm2)
l——车轮与轨道的有效接触长度,而Qu70的l=70mm;
Dc——车轮直径(mm);
c1;
c2——同前;
>
2.3运行阻力计算
摩擦总阻力矩:
运行摩擦阻力:
(2.5)
当无载时:
(2.6)
(2.7)
2.4选电动机
按运行静阻力、运行速度及机构效率计算机构运行的静功率,根据运行机构静功率和接电持续率初选电动机。
然后校验电动机过载和发热,并控制加速度值。
电动机静功率:
(2.8)
——满载时静阻力;
=0.9——机构传动效率;
m=2——驱动电动机台数。
初选电动机功率:
(2.9)
kd——电动机功率增大系数,由[5]中表7-6查得,kd=2;
由附表30选用电动机YZR2-22-6:
电机质量Gd=115kg。
2.5验算电动机发热条件
等效功率:
(2.10)
k25——工作级别系数,由[5]表6-4当JC=25%时,k25=0.75;
——按期中集的工作场所得tq/tg=0.25,查得=1.3
由此可知,,故选初电动机发热条件通过。
2.6选择减速器[11]
车轮转速:
(2.11)
机构传动比:
(2.12)
2.7验算运行速度和实际所需功率
实际运行速度:
(2.13)
误差:
(2.14)
实际所需电动机静功率:
(2.15)
故所选的电动机和减速器合适。
2.8启动时间验算
启动时间:
(2.16)
n1=930r/min;
m=2(驱动电动机台数);
——时电动机额定扭矩
满载运行时的静阻力矩:
(2.17)
空载运行时的静阻力矩:
(2.18)
初步估算制动轮和联轴器的飞轮矩:
机构总飞轮矩:
满载起动时间:
(2.19)
空载起动时间:
(2.20)
起动时间在允许范围(8~10s)之内,故合适。
2.9起动工况下减速器功率校核
起动工况下减速器传递功率:
(2.21)
——运行机构中同一级传动减速器的个数,=2;
因此,
(2.22)
所选用减速器的[N]JC25%=20.5kW>
Nd,所以合适。
2.10起动不打滑验算
打滑或使主动轮空转动,起重机运行不起来;
或主动轮边走边滑,达不到额定速度。
这样,不仅影响起重机正常工作,造成车轮的磨损,还会出现制动时溜车,引发事故。
运行机构正常工作的条件是,运行机构启动或制动时,主动轮不应打滑,即主动轮与轨道之间驱动力小于它们之间的最大摩擦力(也称附着力或粘着力)。
由于起重机是在室内使用,故坡度阻力及风阻力均不予考虑。
以下按三种工况进行验算:
n>
nz,故两台电动机空载起动不会打滑。
2.10.1事故状态
当只有一个驱动装置工作,而无载小车位于工作中的驱动装置这一边时,则:
(2.23)
nz,故不会打滑。
当只有一个驱动装置工作,而无载小车远离工作中的驱动装置这一边时,则:
;
与第二中工况相同
n>
nz,故也不会打滑。
2.11选择制动器
选择制动器:
由[5]取大车运行机构制动时间tz=5,
按空载计算制动力矩:
即Q=0代入[1]的(7-16)式;
2.24)
选用两台YWZ5-315/50制动器,其制动转矩,为了避免打滑,使用时需将制动力矩调至以下。
考虑制动时间,在验算起动不打滑条件时已知是足够安全的,故制动不打滑验算从略。
2.12联轴器选择
根据机构传动效率,每套机构的高速轴和抵速轴都采用浮动轴。
2.12.1运行机构高速轴的扭矩计算
(2.25)
查电动机YZR2-22-6两端伸出轴各为圆柱形d1=4mm,l=110mm。
由附表34查ZQ-50
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- 桥式起重机 结构设计