起重机主梁课程设计说明书(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上焊接结构课程设计说明书 题 目: 桥式箱型起重机主梁 院 (系): 材料科学与工程学院 班 级: 材料08-2班 姓 名: 吴志威 学 号: 15 指导教师: 朱燕 目 录第1章 桥式起重机概述桥式起重机是横架于车间、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。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,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。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得到广泛的运用,是使用范围最广、数量最多的一种起重机械。主要介绍了跨度22.5m,起
2、重量5t的通用桥式起重机箱型梁的设计生产过程,设计过程较为详细地考虑了实际生产与工作中的情况。 第2章 桥式起重机主梁的结构及尺寸2.1 主梁的总体构造2.1.1 主梁桥式起重机机架中主要的受力元件,由左右两块腹板,上下两块盖板,以及若干大小隔板及加强筋板组成。其主要技术要求有:(1)主梁上拱度:当受载后,可抵消按主梁刚度条件下产生的挠曲变形,避免承 载小车爬坡。(2)主梁旁弯:在制造桥架时,走台侧后有残余的拉伸应力,当运输及使用过程中残余应力释放以后,导致主梁向后弯曲,而且主梁在水平惯性载荷作用下,按刚度条件允许有一定的侧内弯曲,两者叠加会造成过大的弯曲变形。(3)腹板波浪变形:受压区0.7
3、0,受拉曲1.20。规定较低的波浪变形对于提高起重机的稳定性和寿命是有利的。(4)上盖板水平度b250.腹板垂直度h0200,b为盖板宽度,h0为梁高。2.1.2 端梁端梁是桥式起重机桥架组成的一部分,一般采用箱型结构,并在水平面内于主梁刚性连接。端梁受载情况分为以下两类:(1) 端梁受有主梁最大的支撑应力,即端梁上作用有垂直载荷。(2) 端梁没有垂直载荷,端梁只起联系主梁的作用。2.1.3 隔板为了使梁的垂直腹板具有局部刚度,将他们用横向肋板从内部加强,肋板又称为隔板,这些隔板被焊接到垂直腹板及盖板上,隔板不焊到下盖板上,因为这样做很困难,而且隔板本身与其腹板相连的焊缝会产生很高的内应力,这
4、是由于四周封闭造成的。 图1-1 桥梁的构造示意图2.2 主梁结构主要参数2.2.1 已知参数(1)起重量Q(t):5(2)跨度L(m):22.5(3)小车轮距(mm):11002.2.2 其他参数(1)主梁高度h: (2)腹板间距b。: 又因为,而且当时,梁高不宜超过650mm所以满足条件的 (3)腹板厚度:=6mm(4)盖板宽度b: 自动焊: (5)盖板厚度, 受压盖板厚度: 其中 ,(6)腹板高度: (7)端粱的高度和宽度: 端粱的高度 取 宽度 取 (8)主梁端部梯形的高度d: 取(9)加强肋的布置尺寸由于,所以除设置横向肋板外,还需设置一条纵向加强肋。1) 主梁端部横向加强肋的间距,
5、即 取 2) 主梁端部短横向加强肋的间距,即 3)主梁中部(矩形部分)横向加强肋的间距a, 即 即 a=1.8m 4)主梁中部段横向加强肋的间距, 即 其中 钢轨选P15轻轨,由表可得 根据布置的方便,取 5)短横向加强肋高: 6)纵向加强肋采用第3章 桥式起重机主梁的受力分析及校核3.1 载荷计算3.1.1 均布载荷(1)梁的重量 由产生的均布载荷, (2)大车集中驱动引起的均布载荷, 查表得 3.1.2 集中载荷(1)大车集中驱动引起的集中载荷, 查表得 (2)司机房重力引起的集中载荷一般取1015kN, ,取3.1.3 小车轮压 查表得 因为小车轮压b值不大,则 考虑起升载荷动载因素,小
6、车轮压值应为3.2 主梁垂直最大弯矩和剪切力已知,:起升冲击系数,取=1.1主梁受力如图所示 图3-1 3.3 主梁强度的验算3.3.1 主梁跨中截面的最大正应力因为 所以 又因为 钢 所以 3.3.2主梁支承截面的最大切应力 =58mm 其中 则 则 又因为 所以 3.4 主梁垂直刚度的验算主梁的垂直挠度可按公式(1)和公式(2)综合计算:移动载荷: (3-1)均布载荷: (3-2) 则 其中 查表得 则 故主梁的静刚度满足要求3.5 主梁稳定性的验算3.5.1 主梁整体稳定性的验算 由 因此主梁的整体稳定性满足要求3.5.1 主梁局部稳定性的验算由于加强肋设置是按前面局部稳定性的要求设置的
7、,此局部稳定性不需验算。3.6 疲劳强度的校核 由于起重机的工作级别为,故主梁的疲劳强度不需要验算第4章 焊缝的设计及校核4.1.1 主梁翼缘焊缝采用的设计与强度计算由于主梁翼缘焊缝采用CO2气体保护焊焊接,焊脚尺寸选为K=6mm,由于CO2气体保护焊焊接方法有较大的熔深。所以 (取焊缝正应力等于母材最大正应力)又因为 所以 故设计合理第五章 桥式起重机主梁的制造工艺设计5.1 备料5.1.1 盖板(上下盖板=10mm)(1)对已选定的Q235材料进行检验等焊前处理;(2)切割:选用市场上规格为101400L的材料,切成两均等份,对边缘进行精整切割。(3)开坡口:板厚为10mm时,采用单Y型坡
8、口,允许用火焰气割,但坡口面应将熔渣等清除干净。(4)采用CO2焊对板材进行拼接至 22mm(对接前先将各板材点固焊住,或采用夹具固定均可;且可采用压具以防止波浪变形,两端使用引弧,收弧板)。(5)预置拱度:fs=L/1000=22500/1000=22.5mm 以上fs为理论值,实际下料时,fs=(23)fs fs=(4567.5)mm上盖板下料的加长量为:2.5L/1000=2.522500/1000=56.3mm下盖板下料的加长量为:1.5L/1000=1.522500/1000=33.8mm 图5-13.5.2 腹板(=6mm)(1) 对已选定的Q235进行校平到喷丸预处理。(2) 切
9、割:选用市场上规格为61800L的钢板,切去多余的部分,然后对材料进行精整(3) 开坡口:=6mm,根据焊接手册选用CO2气保焊无需开坡口。即“I”型坡口。(4) 采用CO2焊进行拼接。(5) 切割示图。 (6)下料拱度:fs=(1/10003/1000)L=(22.567.5)mm3.5.3 大小隔板(=6mm)按设计尺寸对板材进行切割,注意下料时合理组合尺寸,尽量减少板材的消耗。5.2 下料采用自动火焰切割方法下料。 5.2.1 上下盖板 盖板盖板下料将上、下盖板矫平后。在对接长度方向上放400mm的工艺余量。5.2.2 腹板腹板下料腹板矫平后,首先在长度方向拼接,然后左右两侧腹板对称气割
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