2022年取料机 .pdf
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1、 2-1 行走机构行走机构的主要作用是用来支承和移动堆取料机,按行走机构的结构特点来分分为有轨行走和无轨行走,我们青岛港的堆料机、堆取料机等,均属有轨行走,使机械根据生产的需要,沿着专门铺设的轨道运行。行走机构主要由支承装置和驱动装置两部分组成。如图2-1-1 所示。此外,还有多种安全防护装置组成,如行走限位、缓冲器、夹轨器、锚固器等。图 2-1-1 行走机构1、驱动装置2、驱动装置3、行走轨道一、支撑装置支承装置包括钢轨、行走车轮和均衡梁车架。钢轨一般采用P50 铁路钢轨或港口专用钢轨,如:煤系统和10 万矿系统采用P50 铁路钢轨。通常人们不是很重视轨道和基础,往往会忽视对一些问题的处理,
2、从而会导致机械金属结构产生变形、裂纹或造成部件松动。若变形发生在机构装配部位,就可能使整个机械报废。因此, 应加强对轨道的日常巡查,并每年进行一次调整维护是十分必要的。堆取料机作用在每条支腿上的压力通过车架作用在车轮和轨道上。轨道和车轮都是由钢制成,为了提高车轮的承载能力和使用寿命,车轮踏面要进行表面淬火,淬硬。故承载能力大,滚动运行阻力较小(钢 钢的滚动摩擦系数f=0.15)。为使每个车轮的轮压不超过轨道及基础所容许的压力,必须增加每条支腿下的车轮数目,并采用均衡梁和台车,使载荷均匀地作用于每个车轮。 均衡梁实际上是一个杠杆系统。根据车轮数目不同可采用不同的形式,如图2-1-2。车轮可铸造或
3、锻造,车轮通常不全是驱动轮,与驱动机构直接相连的叫主动轮,其余的叫从动轮。为有效地防止脱轨,车轮多制成双轮缘的。图 2-1-2 均衡车架示意图二、驱动装置行走机构驱动装置采用电力驱动,驱动形式有集中驱动和分别驱动两种。集中驱动是由一台电机通过传动装置驱动所有的主动轮。一般适用于各驱动车轮之间的距离较短,电机能靠近所驱动的各个车轮的情况。由于堆取料机属于大型机构设备,不宜采用此种方式,故采用分别驱动。 分别驱就是由几台电机分别驱动,每台电机驱动一只主动轮或一条支腿下的两只主动轮,如图2-1 所示,它结构简单,布置方便,分别驱动要求两侧同步。行走机构的驱动部分包括制动器、电机、联轴节、减速器,最后
4、驱动车轮转动。堆取料机行走机构采用形式如图2-1-3。图 2-1-3 行走驱动机构示意图1、制动器2、电机3、联轴节4、减速器5、主动轮6、开式齿轮7、惰轮名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 47 页 - - - - - - - - - 电机 2 通过齿轮联轴节3 驱动齿轮减速器4,减速器经过键连接或收缩盘,直接驱动主动轮5,主动轮的另一侧带动开式齿轮6,经过惰轮7,带动另一开式齿轮8 驱动另一主动轮9转动。它的传动效率较高,结构紧凑。A)、电力液压推杆制动器
5、工作原理:同 2-3 臂架俯仰机构 -电力液压推杆制动器。B)、齿轮联轴节的工作原理及使用图 2-1-4 齿轮联轴节齿轮式联轴节是有两个半联轴器用螺栓连接而成如(图2-1-4),每个半联轴器由内齿和外齿轮组成。 内外齿轮相互啮合,齿廓为渐开线, 其啮合角通常为 20o 。轮齿数目一般为3080 个。在齿轮腔处注入润滑脂并密封,可减少齿面的磨损和防锈。制造齿轮联轴节的材料一般用45#锻钢或铸钢。轮齿须经热处理,其硬度应达到:半联轴器不低于 HB=248, 外壳不低于HB=286。因齿面和端部有间隙,且齿面做成弧形,允许有较大的径向位移和角位移如下(图2-1-5),能补偿两轴间的偏差。齿轮联轴节允
6、许径向位移E 如下表 2-1-6(角位移为零时的数值,否则要小的多),采用鼓形齿时允许的角位移为1.5o以内。图 2-1-5 表 2-1-6 三菱系列齿轮联轴节允许径向位移表齿轮联轴节轮齿全部承载,传递的转距很大;外扩尺寸紧凑而小,工作可靠。制作成本高。易于起动频繁, 常正反转的传动中。齿轮联轴节也用于高速传动中。制造精度高、 经过很好平衡的齿轮联轴器,轮齿节圆的圆周速度甚至高达5080 m/s。齿轮式联轴节两个半联轴器用铰制孔螺栓联接,螺栓杆和铰制孔基孔制过渡配合,有良好的承受横向载荷的能力和定位能力。齿轮联轴节轮齿全部承载,传递的转距很大;外扩尺寸紧凑而小,工作可靠。制作成本高。易于起动频
7、繁,常正反转的传动中。三、安全装置由于机械露天作业,为防止被风吹动,设有夹轨器,其抗风能力为20M/S,堆取料机的锚固器,用于防止暴风时大机滑移,其抗风能力为55M/S,还设有行走终点减速和终点停止限位开关及轨道终端有止挡器,以保护大机。图 2-1-4 是煤系堆取料机夹轨器示意图,它是一种重锤式夹轨器。堆取料机要正常行走工作时,动力缸得电5 动作, 将重锤 4 提起, 夹钳 2 在弹簧拉力作用下与轨道3 松开, 不发生作用。当堆取料机行走停止后,动力缸停止工作,重锤由于自重作用力下落,克服弹簧拉力,使钳口夹紧轨道,防止机械滑移。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -
8、- - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 47 页 - - - - - - - - - 图 2-1-4 夹轨器示意图1、弹簧2、夹钳3、轨道4、重锤5、动力缸锚固器如图2-1-5,沿轨道设有若干个锚定座(锚固坑),堆取料机不工作时,将大机停在锚定位置,锚固板插入锚固坑,槽内可起到固定作用。图 2-1-5 锚固器1、转动臂2、锚固板3、限位开关4、行走门架5、锚固坑 2-2 旋转机构旋转机构的作用是使臂架围绕着旋转中心转动,旋转机构和俯仰机构与行走机构配合,在工作范围内进行堆取料或取料,满足装卸作业的要求。用旋转机构来完成水平运动的
9、优点是不需要庞大的轨道及其支撑结构,运动阻力较小。 缺点是结构比较复杂,移动范围比较有限。旋转机构一般由旋转支承装置和驱动装置两大部分组成。旋转支承装置是用来将堆取料机的旋转部分支持在固定的行走门架等部分之上,它承受着取料机各种载荷所引起的垂直力水平力与倾覆力矩。旋转驱动装置用来驱动堆取料机旋转部分,使其相对于固定部分旋转。一、支撑装置旋转支承装置一般分为柱式旋转支承装置和转盘式旋转支承装置两大类。柱式旋转支承装置又分为定柱式旋转支承装置和转柱式旋转支承装置(如图2-2-1),主要优点是承受倾覆力矩的能力较好。图 2-2-1 柱式旋转支承示意图转盘式旋转支承装置又为轮式、滚子式和滚动轴承式,滚
10、动轴承式旋转支承装置根据滚动体的形状不同,分为滚珠式(图 2-2-2 a、c)与滚子式 (图 2-2-2b、d)。根据滚动体的列数分为单列(图 2-2-2a、 b)、双列 (图 2-2-2c)与三列式 (图 2-2-2d) 。我们青岛港的堆取料机都采用的是滚动轴承式旋转支承装置。主要优点是: 结构紧凑, 装配与维护简单, 密封及润滑条件良好;轴向间隙小, 工作平稳, 消除了大的冲击,旋转阻力小,磨损也小,寿命长。轴承中央可以作为通道,便于起重机总体布置。2-2-2 滚动轴承式示意图煤系统堆取料机旋转支承装置如上图2-2-2c。为了驱动堆取料机旋转部分,并能满足安全地正翻转和平稳地制动、停止等各
11、种要求,作为旋转装置,除了驱动电机以外,还需要有传动装置、旋转驱动元件、制动及过载保护、旋转行程限位装置等。二、驱动装置名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 47 页 - - - - - - - - - 旋转驱动装置结构形式很多。但堆取料通常采用的是行星齿轮作为旋转驱动元件,也就是在旋转驱动装置的下面设有一个大针齿圈,针齿圈与堆取料固定部分相连,当电动机经减速传动装置驱动行星齿轮转动时,与针齿圈啮合的行星齿轮就绕针齿圈作行星运动,实现旋转运动。行星齿轮与大针齿圈
12、可设计为外啮合式或内啮合式,堆取料一般采用双驱动外啮合式。回转大齿圈及开式齿轮通常采用人工定期涂润滑脂实现润滑,回转大齿圈也有采用自动润滑的。为防水防尘有的还在行星齿轮与大针齿圈外设防尘罩。堆取料旋转驱动装置如上图2-2-3。因为堆取料旋转部分对调速要求较高,一般采用调速性能较好的直流调速和交流变频调速。卧式电动机4 通过极限力矩联轴节5 直接驱动行星轮减速器 6 带动行星齿轮7,绕针齿圈 8 旋转。极限力矩联轴节是用来预防因旋转阻力矩的急剧增加(例如,过猛的起制动以及臂架碰到障碍物等)时,电机、传动装置或旋转驱动元件,甚至臂架可能因过载而损坏。当旋转机构所受到的阻力矩超过了极限图 2-2-3
13、 旋转驱动装置1、测速电机2、联轴节3、制动器4、驱动电机5、极限力矩联轴节6、行星轮减速箱7、行星齿轮8、针齿圈力矩联轴节所规定的极限力矩,两磨擦面间就发生打滑现象,因而对所传递的力矩加以限制,起到安全保护作用,极限力矩的大小可由螺母和压紧弹簧调节。这种驱动装置由于采用星形减速,其传动比大,结构紧凑。测速发电机1 用于检测旋转电机转速,实现闭环控制,稳定转速。 2-3 臂架俯仰机构1、臂架俯仰机构的基本原理臂架俯仰机构主要用于调节堆料、取料时臂架的高度,配合其它机构满足生产要求。它是斗轮堆取料机不可缺少的部分,是最基本最重要的机构,其工作性能的优劣将直接影响堆取料机的技术性能。对于堆取料机这
14、种大型设备,臂架自重平衡多采用移动重心式如图(2-3-1)所示。移动重心平衡原理是利用杠杆系统或拉索使臂架与配重的合成重心沿近似水平线移动,即应用平衡配重的上升或下降来抵偿臂架重心的下降或上升。2、 臂架俯仰机构驱动装置的形式和概况1、涡流制动器 2 、液力推杆制动器3、电机4、电磁制动器5、减速箱6、钢丝绳卷筒图 2-3-2 俯仰示意图臂架俯仰机构装在旋转架的上部,臂架俯仰机构由驱动装置、传动装置、 制动装置、 卷绕系统以及安全辅助装置等组成。臂架俯仰机构大多采用钢丝绳通过滑轮组绕到俯仰卷筒上,依靠俯仰卷筒收放钢丝绳而改变臂架的幅度,堆取料机驱动俯仰机构驱动形式如图(2-3-2)可以看出,俯
15、仰机构主要包括:电动机、制动器、减速器、卷筒、滑轮和钢丝绳等组成。电动机经减速器驱动卷筒旋转,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒中放出,从而改变臂架的幅度。卷名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 47 页 - - - - - - - - - 筒的正反转是通过改变电动机的转向来实现的,臂架俯仰的角度是依靠制动器制动来实现的。制动器通常采用常闭式制动器,在电气线路上和电动机联锁。煤系统堆取料机俯仰机构制动器采用涡流制动器、电磁制动器、电动推杆制动器三种。制动器一般装设在高速轴
16、上,所需制动力矩小,可使制动器的重量轻,尺寸小。 在集中驱动的俯仰机构中,制动器通常装于中速或低速轴上,并采用制动力矩大,尺寸较小的制动器。当制动力矩较大时,有时在高速轴上需装设两个制动器。第二个制动器可装设在减速器高速轴另一端,也可把制动器装设在电动机尾部轴伸端上,但需选用双轴伸的电动机。钢丝绳不仅用在起重机构中起吊货物、操纵抓斗, 还可用来牵引小车运行和驱动起重机的旋转部分旋转。因此, 它的应用遍及各个工作机构,是起重机上应用最广泛的挠性构件。有些起升机构(如手拉葫芦)采用另一种挠性构件链条来提升货物。钢丝绳与链条相比,其优点是:承载能力大,能承受较大的冲击;自重较轻;工作可靠;在破断以前
17、,外面的钢丝先断裂和松散,因此,容易发现和及时更换;成本较低; 高速转动时工作平稳、无躁声等。其缺点是挠性不如链条,需用较大直径的滑轮和卷筒,因此增大了传动机构的尺寸和重量。但这一缺点通常不影响钢丝绳在起重机上的应用。3、臂架俯仰机构钢丝绳的构造和形式钢丝绳具有强度高、自重轻、挠性好和运行平稳,高速运动无噪音,很少出现突然断折,安全性可靠性高等优点。因此是起重机应用最广泛的挠性构件。钢丝绳是由多根钢丝围绕绳芯按一定规律捻制而成。捻制钢丝绳的钢丝是由强度高、韧性好的优质碳素钢,经冷拔、热处理制成,其抗拉疲劳强度为14002000N/mm2,钢丝的表面一般为光面, 为适用潮湿环境以及具有腐蚀性环境
18、条件下工作,可采用镀锌钢丝,但由于镀锌的影响,钢丝绳的破断拉力约降低10,挠性也有降低。根据许用弯曲次数,钢丝分为三级:特级,用于安全性要求较高的载客电梯;级,用于一般起重机;级用于系扎、张紧绳等。绳芯用以充填钢丝绳的中央断面,增加挠性和弹性、贮油对钢丝绳予以润滑。绳芯材料与钢丝绳的挠性、强度、使用寿命有关。绳芯主要有以下几种:有机芯、石棉芯、金属芯等。港口起重机的钢丝绳常用麻芯,因为它的挠性较好,又可在绕绳之前浸上油,便于从钢丝绳内部润滑钢丝。起重机的钢丝绳通常采用双重绕绳:先由钢丝捻绕成绳股,再由若干绳股围绕绳芯捻绕成钢丝绳。 钢丝绳的绕制方法和绳股结构对它的挠性、受力情况和使用寿命有很大
19、影响。绕法和结构不同可制成性能不同的钢丝绳。根据钢丝绳的捻制方向可分:同向捻(顺绕)、交互捻(交绕)和混合捻。(1)同向捻(顺绕):由钢丝捻制成股,股捻制成绳的捻向相同,如图(2-3-3)所示。这种绳挠性好,使用寿命长,但容易松散、扭结和打结,适用于经常保持张紧状态的牵引绳,而不宜作悬吊式的起升绳。有一种经过特殊方法处理的不松散型同向捻钢丝绳,其既有普通同向捻钢丝绳的优点,又克服了容易松散和扭转的特点,已列入了我国国家标准GB1102-74。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
20、 第 5 页,共 47 页 - - - - - - - - - (2)交互捻(交绕):由钢丝捻成股和由股捻成绳的捻向相反,如图(2-3-4)所示。在这种绳中,由于钢丝间的接触较差,挠性较差,使用寿命较短。但由于没有扭转,克服了顺绕钢丝绳容易松散的缺点,因而是常用的型式,被广泛应用于港口起重机上。(3)混合捻钢丝绳:这种钢丝绳由两种相反绕向的股捻成的钢丝绳。如图(2-3-5)所示。半数股为左旋,半数股为右旋,绳的性能介于上述二者之间,但制造复杂,很少应用。根据股捻成绳的捻向,又将钢丝绳分为左捻绳和右捻绳,即左旋和右旋。根据股中钢丝间的接触情况,钢丝绳可分为:点接触、线接触和面接触三种。(1)点接
21、触钢丝绳:这种钢丝绳股中钢丝直径相同,如图(2-3-6)。为使各层钢丝受力均匀,各层钢丝的螺旋升角近似相等,但内外层钢丝的捻距不同,互相交叉, 丝与丝之间在交叉点上接触,故称点接触。这种钢丝绳在工作时,丝与丝之间易滑动,接触应力大,反复弯曲时容易磨损折断,使用寿命短。但制造工艺简单、制造成本低。(2)线接触钢丝绳:这种钢丝绳股内各层钢丝直径不同,但捻距相同,外层钢丝位于里层钢丝间的沟槽里,钢丝间呈线接触,如图(2-3-7)。因此,在钢丝绳中,钢丝接触应力小,磨损小,寿命短,但挠性好,断面充填系数高,承载能力强,广泛应用于各种起重机中。根据断面构造,线接触钢丝绳有西尔型、瓦林吞型及充填型。西尔型
22、用,X?表示,瓦林吞型,又称粗细式,用,W?表示,充填型用,T?表示。如下图所示:(3)面接触钢丝绳: 面接触绳是用异型断面钢丝绕制成密封型结构,绳中钢丝间呈面接触,如图( 2-3-8)所示。这种钢丝绳表面光滑,强度高,耐腐蚀,但制造工艺复杂,成本高。多用于特殊场合,如缆索起重机的承载绳。4、臂架俯仰机构钢丝绳的工作情况和破坏原因钢丝绳是起重机的重要部件也是起重机的易损零件。在起升机构、变幅机构中作为承载绳,有时也用于回旋机构、运行机构中, 作为牵引绳。 此外,钢丝绳还用作桅杆起重机的张紧绳、缆索起重机承载绳。系扎物品也多采用钢丝绳。每年各港口的钢丝绳消耗量都很大。因此,必须了解其损坏的原因,
23、才能正确使用钢丝绳并采取恰当有效的措施以延长其使用寿命。钢丝绳在工作时受力复杂,工作时受拉伸应力,绕上滑轮或卷筒时所引起的弯曲应力,表面钢丝与滑轮槽之间的挤压应力,钢丝与钢丝之间的挤压应力以及制造过程中所造成的残余应力等。 显然, 拉伸应力与钢丝绳所受拉力大小直接相关;弯曲应力与滑轮或卷筒直径大小有关:对一定的钢丝绳来讲,滑轮半径越小弯曲应力越大。钢丝绳在绕上或绕下滑轮时,还引起钢丝之间的相互滑动以及钢丝对槽壁的擦碰,这将造成钢丝磨损;挤压应力与钢丝绳承受拉力的大小、 滑轮或卷筒直径、钢丝绳的构造都有关。此外,由于钢丝绳所受载荷是变化的,钢丝绳在滑轮上的缠绕也是变化的,因而钢丝的应力也是变化的
24、。钢丝绳随使用时间的增加,在经受一定的反复弯曲之后,外层钢丝首先因磨损和疲劳而断裂。随着钢丝断裂数目的增加,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 47 页 - - - - - - - - - 尚存的钢丝就加快了断裂的速度。当断裂的钢丝数目达到了一定的限度而不及时停止使用,就有出现整根钢丝破断的危险。在正常使用中, 钢丝绳的突然断折是极其少见的,其破坏主要是在长期使用中,钢丝绳的外层钢丝由于磨损和疲劳逐渐断折。而钢丝的磨损和疲劳主要由于钢丝绳绕过滑轮、卷筒时的反复
25、弯曲、挤压所引起,反复弯曲和挤压达到一定值时,就会发生断折。这就是说,钢丝绳破坏的原因是钢丝的疲劳和磨损,而其破坏的形式主要是钢丝的磨损和断折。断折的钢丝数随使用时间的增加而增加,当断丝数达到一定值时,钢丝绳就应报废,更换新绳。据此,将钢丝绳每一个捻距范围内钢丝磨损程度和断丝数作为钢丝绳报废的标准。标准规定的断丝数报废标准:交互捻钢丝绳总丝数的10:同向捻钢丝绳总丝数的5。对于运送人或危险物品的钢丝绳,报废断丝数减半。此外,当有一股折断或外层钢丝磨损达钢丝直径的40时,不论断丝多少,都应立即报废。如果外层钢丝磨损严重,但尚未达到钢丝直径的40时,可以继续使用,但应根据磨损情况,降低断丝数标准。
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