龙门式起重机总体设计及机架金属结构设计设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流龙门式起重机总体设计及机架金属结构设计设计.精品文档.中文题目:龙门式起重机总体设计及金属结构设计 外文题目:Dragon Gate Cranes design and metal structure design 毕业设计(论文)共 页(其中:外文文献及译文02页) 图纸共2张 摘要:起重运输机金属结构主要构件所用的材料有普通碳素钢,优质碳素结构钢,普通低合金钢,合金结构钢。金属结构的支座常用铸钢。金属结构的联分为焊接和螺栓联接两大类。 关键词: 起重机,金属结构,承载能力,疲劳强度,强度。SummarySince the reform a
2、nd opening up, with the rapid development of the national economy, the growing market demand for cranes. In recent years, the crane industry has been around for 15% growth rate, rapid development, the ownership of components crane industry has undergone tremendous changes, with the exception of stat
3、e-owned professional crane plant, collective, joint ventures, investment and private development has been rapid.Promote research to improve productivity and product quality, reduce costs and expand the scope of application of the various field cranes and crane technology development directions. Curr
4、ent and emerging high-performance succession process, the capacity to adapt to the working environment, supports a strong ability to function, to resist fatigue strength to resist bending performance and the performance of refined performance, colleges, and economic crane design new methods.Although
5、 Chinese crane industry in the past 10 years has made remarkable progress, but with many industry lags far behind developed countries.Currently, the major lift transport aircraft structural components used in the metal materials with ordinary carbon steel, quality carbon structural steel, low alloy
6、steel ordinary, alloy structural steel. Common cast steel base metal structure. Metal welding and bolts into the structure of the links in two broad categories.key wordS: Cranes, metal structure, carrying capacity, fatigue strength, intensity目录2龙门式起重机设计的总体设计方案52.1龙门起重机总体设计所需的基本参数52.2起重机的选型62.2.1起重机基
7、本型式的选择62.2.2起重机主要性能指标的选择63 起重机金属结构设计73.1金属结构概述73.2箱形结构门架强度计算83.2.1金属结构的基本参数选择与设计计算103.2.2 主减速器的润滑163.3驱动桥-差速器183.3.1对称式圆锥行星齿轮差速器的基本参数选择与设计计算193.4 驱动桥-半轴253.4.1全浮式半轴的设计计算与校核253.5 驱动桥-桥壳283.5.1 钢板冲夺焊接整体式桥壳的受力分析及强度计算294 总结32致谢33参考文献34附录A35附录B37概述龙门起重机的种类很多,按龙门起重机龙门架的七部结构型式可以分为单梁龙门起重机、双梁龙门起重机和单梁龙门起重机和单主
8、梁龙门起重机等等各种类型起重机。按照上部结构,主梁的结构又可分为单箱形主梁和双箱形主梁等等各种类型。由于本人设计的起重机结构为龙门式箱形结构,支腿型式为“”型。就不考虑其他类型起重机的结构,箱形梁式结构起重机结构是国内外起重机中应用最普遍的一种梁架结构型式。因为箱形梁式具有设计简单、制造工艺性好等优点,而这些有利条件对于尺寸规格多、生产批量较大的箱式起重机标准化系列产品来说,显得更加重要。由于小车轨道整正中铺设的箱形梁式结构至今仍然是我国成批生产的、最常用的、典型的一种结构。我主要设计的内容是龙门起重机的总体设计和金属结构设计。总体设计中有起重机的选型、设计参数、质量、等。金属结构包括:梁、直
9、架、力、强度、刚度、稳定性的校核和计算。起重机总体设计方案起重机选择类型为:箱形梁式龙门起重机,箱形梁式结构起重机主要由两根主梁和两根端梁组成。主梁是由上、下盖板和两块垂直腹板组成封闭的箱形截面的实体板梁结构。小车运行的轨道可以铺设在主梁上盖板的正中间,也可以设在靠里侧的垂直腹板的上方或介于上述两者之间的位置。因此,梁架中两根主梁的间距主要取决于起重小车的轨距,主要与起升机构的布置有关,梁架的两端梁间的距离取决于梁架的跨度大小。相比之下,箱型梁结构比衍架结构耐用度高、抗弯能力强、稳定性好、经济实用。是市场上最为实用的一种类型起重机,深受客户欢迎的理想的起重机。1起重机的总体设计主要内容包括以下
10、方面: 1.1门式起重机总体设计方案确定。111起重机的设计参数是指:起重量Q(t)、跨度L(m)起升高度H(m)起升速度(m/min)、和工作级别等。已知数据和计算 起重量:50 起升高度:4.2 跨度:5 起升速度:7.5 工作级别:级; 机构接电持续率:25%1.2龙们起重机的总体方案和基本参数确定各构件质量数据如下: 起重机总质量:;主梁:;支腿:(一根);下横梁:(一根);轨道:走台栏杆:=2067;电气均布质量:;吊具:。吊钩的选择:吊钩装置是起重机最重要的一个承载部件。它要求强度足够,工作安全可靠,转动灵活,不会发生突然破坏和钢丝绳脱槽等现象。吊钩装置有长型和短型两种。长型吊钩装
11、置的构造特点:吊钩装在横轴上,滑轮装在单独的心轴上。而短型吊钩装置的构造特点:吊钩横轴与滑轮心轴合而为一。长型吊钩装置的吊钩较短;而短型吊钩的装置的吊钩较长。我的设计选择长吊钩。滑轮组数选择:滑轮组是由定滑轮组和动滑轮组组成。由于动滑轮组与吊钩装在一起,称为吊钩组,所以我选择定滑轮组。定滑轮组的滑轮数依滑轮组倍率不同而不同,安装在起重小车架上。双梁箱形结构形式起重机提升50的滑轮组为双联滑轮组。吊钩组上起重机应用最广泛的取物装置,它由吊钩、吊钩螺母、横梁、动滑轮组、推力轴承和拉板等组成。起重机常用的轨道有三种:1)起重机钢轨道;2)铁路轨道;3)方钢轨道。本次设计我选用起重机钢轨道(即正轨)。
12、详细步骤如下:131主起升机构的设计:根据结构紧凑原则采用如图 所示的起升机构传动简图: 图 主起升机构传动简图 1电动机;2联轴器;3传动轴;4制动轮联轴器;5制动器;6减速器;7卷筒;8滑轮组;9吊钩组选择钢丝绳:采用双联滑轮组,取主起升机构滑轮组倍率如图 a、b所示,主起升机构承载绳索分支数采用图号为的50吊钩组代用。吊钩组质量,两滑轮间距。滑轮组采用滚动轴承,当时,滑轮组效率。钢丝绳承受最大拉力:选用钢丝绳标记如下:确定滑轮尺寸:滑轮的许用最小直径: 式中,系数。选用标准滑轮。选用平衡滑轮。选择电动机:静功率计算:式中 机构的总效率,取=0.85。 电动机计算功率: 式中, 选则电动机
13、的型号如下: YZAR255M-8,工作制,=40%,次,。电动机轴端尺寸, 电动机的验算: 电动机的过载能力 式中 系数。; 电动机转矩允许过载倍率,。 机构中电动机个数。 ,过载演算通过13门架的结构选择型式:采用板梁结构。由于板梁结构制造方便,采用这种型式的门式起重机占多数。门架可制成双腿(全门架),门架主梁与支腿的选择是刚性连接的。门架采用双梁。门架结构是板梁式箱形结构。双梁箱形结构门架的支腿制成“”型。14门架的主要尺寸的确定:门架主要构件有主梁、支腿和下横梁,皆采用箱形结构。主梁截面如图 所示,其几何尺寸如下: 箱行主梁的截面以矩形截面。门式起重机的主梁高度:当采用两条刚性支腿时,
14、取,采用单箱型时,取。主梁几何特性:面积 ;静面矩 ;惯性矩 ; 截面模数 ;。对于支腿,腿高h由所要求的门架净空尺寸确定。刚性支腿的上部连接按箱形结构宽度(主梁高度)确定;柔性支腿的上、下部和刚性支腿的下部连接按门架下横梁宽度及具体结果确定。考虑到起重机沿大车轨道方向稳定性的要求,门式起重机的轮距,为主梁全长。141门式起重机的载荷及其组合:载荷: 作用在门式起重机上的载荷有:起重载荷、门架自重、电气设备及司机室等自重;、及风力等。142箱形结构的门架自重:箱形截面桥架自重 对于75以下的普通门式起重机,桥架(主梁)自重按下式估算: 带悬臂 =0.51283.32 无悬臂 =0.7式中 额定
15、起重量(); 桥架(主梁)全长(); 起升高度()。门架的计算载荷:支腿自重:双梁门架的支腿单位长度自重常取为主梁单位长度自重的0.20.4倍单主梁门架的支腿单位长度自重取为主梁的0.70.9倍。143惯性力(惯性载荷) 机构起、制动时产生的惯性力和冲击振动引起的惯性载荷的确定。 对于主动轮仅布置在一侧的门式起重机,设1轮为主动轮,2轮为从动轮,则大车制动惯性力为: =231.85式中 大车制动时,由桥架自重引起的水平惯性力; 、和等符号144大车运行偏斜侧向力 当门式起重机的运行速度与桥式起重机的运行速度相近时,可按下式计算侧向力:式中 大车的最大轮压。 当门式起重机的运行速度较低时,侧向力
16、按照之腿由于运行阻力不同时求出表示主梁由于侧向力引起的弯矩。其中:式中 和两支腿处的运行阻力,且; 和两支腿运行牵引力,且。145进行最大拉力验算:146计算受拉单栓承载力故 验算通过。147载荷组合 由于各种载荷不可能同时作用在门架结构上,因此要根据门式起重机的使用情况来确定这些载荷的组合。 15 门式起重机的计算载荷组合通常考虑以下几种情况: 151对于主梁,考虑小车位于跨中或悬臂端,小车满载下降制动,同时大车平稳制动,风力平行大车轨道方向。称为计算情况II。 152对于支腿,分别考虑门架平面和支腿平面内的两种载荷组合:153支腿几何尺寸和几何特性:支腿总体尺寸 采用型支腿,确定总体几何尺
17、寸如下: 在门架的平面内,大车不动,小车位于跨端或悬端,小车满载下降制动,同时小车运行机构制动,风力沿小车轨道方向,称为计算情况II。表 门式起重机的计算载荷组合计 算 构 件主 梁支 腿载荷情况及组合IIIIIIIIII门架自重起升载荷小车惯性力大车惯性力大车偏斜侧向力门架支承横推力风力小车自重 注:表中桥架(主梁)自重;门架(包括主梁和支腿等)自重,在门架平面内,沿小车轨道方向的风力;在支腿平面内,沿大车轨道方向的风力。其余符号同前述。 在支腿平面内,小车位于跨度端或悬臂端,小车满载下降制动,同时大车平稳制动,风力平行大车轨道。称为计算情况。154对于主梁和支腿,还应考虑非工作状态下的载荷
18、组合,这时大车和小车皆不动,空载。仅作用有非工作状态的最大风载荷,称为技术情况。对于每种计算情况,由于其载荷组合出现的可能性不同,所以在设计计算时,对金属结构的许用应力值也各不相同。2起重机金属结构设计:此处省略NNNNNNNNNNNN字。如需要完整说明书和设计图纸等.请联系扣扣:九七一九二零八零零 另提供全套机械毕业设计下载!该论文已经通过答辩214支腿危险载面的强度校核验算: 对于单主梁箱形结构门架的支腿应分别选取几个载面进行强度计算: 强度验算式为:式中 门架平面,支腿验算载面的最大弯矩; 支腿平面,支腿验算载面的最大弯矩; 支腿平面,支腿验算载面的轴向力; 、验算载面对轴和轴的载面模数
19、; 验算载面的面积。 根据静强度和疲劳强度条件计算截面需要的面积:由计算结构知,杆件应根据疲劳强度条件确定截面积。杆件需要的最小截面积为20732.55。215下横梁的截面尺寸及几何特性强度验算: 将各种载荷作用在门架上引起的下横梁的弯矩叠加,然后按下式验算其强度,即弯曲应力:式中 作用在下横梁载面的总弯矩; 验算载面对轴的载面模数。 主梁支腿抗弯刚度比:系数: =式中 主梁绕x轴惯性矩; =支腿折算惯性矩; h=9.8m,216支腿与下横梁的内力校核计算:由主梁均布自重产生的内力。有悬臂时的侧推力为:为了安全起见,现将有悬臂门架当作无悬臂门架计算,即弯矩217支腿平面内的支腿内力计算:由垂直
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