桥式起重机的机械部分设计_毕业设计说明书(39页).doc
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1、-桥式起重机的机械部分设计_毕业设计说明书-第 - 57 - 页摘 要起首行缩进2个字符重机械用来对物料用加“用”作起重、运输、装卸和安装等作业的机械设备,它可以减轻体力劳动、提高劳动生产率和在生产过程中进行某些特殊的工艺操作,实现机械化和自动化。起重机械运送的物料可以是成件物品,也可以是散料,或者是液态的。起重机受的载荷是变化的,它是一种间歇动作的机械。起重机一般由机械、金属结构和电气等三大部分组成,机械方面是指起升、运行、变幅和旋转等机构,起重机一般是多种动作的。本设计通过对桥式起重机的大车个“个”改为“和”小车运行机构部分的总体设计计算,以及电动机、联轴器、缓冲器、制动器的选用,运行机构
2、减速器的设计计算和零件的校核计算及结构设计,完成了桥式起重机的机械部分设计。通过一系列设计,满足了16/3.2t起重量、桥跨度为16.5米的设计要求,并且整个传动过程比较平稳,且去掉“且”大车运行机构结构简单,拆装方便,维修容易,价格低廉。关键词:桥式起重机;大车运行机构;减速器;起升机构AbstractCrane is a kind of mechanical equipments used for lifting, moving, loading or unloading, and installing. It can lower the manual workload and upgra
3、de productivity. It can be operated in some special environment too, and work with high automatic level. Crane can operate whole objects, disintegrated materials and liquid substances. The crane loads vary from time to time, so it is a periodic operational machine. A crane contains three major parts
4、, mechanic components, a metal structure, and electrical devices. A cranes mechanical movements are multi-actions, such as raising running and rotating.This paper is main deal with mechanical design for the moving mainframe of bridge crane, including all design calculation selection of electrical mo
5、tors, clutch, buffer, and brakes, the design and calculation selection of the mainframe reducer, calibration and verification of the calculation for the parts, and structure designs. Through a series of work, the design is satisfied with the functional requirements, 16/3.2t lifting power and 16.5 me
6、ters bridge span. The course of drive is quite smooth. The mechanical structure of the mainframe is simplified, easy to install or disassemble, and maintain. And it also has lower cost.Keywords 不需空格:Bridge crane;加分号且空一格The moving mainframe;The reducer;Hoisting mechanism不需“回车键”目录第1章 绪论- 1 -1.1 概述- 1
7、-12 桥式起重机的历史及发展概况- 1 -1.2.1 桥式起重机的历史- 1 -1.2.2 国内桥式起重机的发展动向- 1 -1.2.3 国外桥式起重机的发展动向- 2 -1.3 桥式起重机机械故障及其预防措施- 4 -1.3.1 吊钩- 4 -1.3.2 钢丝绳- 4 -1.3.3 减速器齿轮- 5 -1.3.4 卷筒及钢丝绳压板- 5 -1.3.5 制动器- 5 -1.3.6 车轮与轨道- 6 -1.3.7 安全附件- 7 -14 起重机设计的总体方案- 7 -1.4.1 小车的设计- 7 -1.4.2 端梁的设计- 7 -第二章 起重机主起升机构的设计- 8 -21 钢丝绳的选择- 8
8、 -2.1.1 钢丝绳受到静拉力的计算- 8 -2.1.2 钢丝绳型号选择- 8 -2.1.3 滑轮组选择- 9 -22 卷筒的选择- 9 -2.2.1 卷筒直径的选择- 9 -2.2.2 卷筒长度- 9 -2.2.3 卷筒的转速计算- 10 -23 选择电动机- 10 -2.3.1 电动机静功率的计算- 10 -2.3.2 电动机功率- 10 -2.3.3 电动机过载能力校验- 11 -24 减速器的选择- 11 -2.4.1 传动比的计算- 11 -2.4.2 标准减速器的选择- 11 -2.4.3 验算减速器- 11 -25 制动器的选择- 12 -26 选择轴及联轴器- 12 -2.6
9、.1 轴的选择- 12 -2.6.2 联轴器的选择- 12 -27 启动及制动时间验算- 13 -2.7.1 启动时间和启动加速度验算- 13 -2.7.2 制动时间和制动平均加速度验算- 13 -第三章 起重机副起升机构的设计- 15 -31钢丝绳的选择- 15 -3.1.1钢丝绳受到静拉力的计算- 15 -3.1.2 钢丝绳型号选择- 15 -3.1.3 滑轮组选择- 16 -32 卷筒的选择- 16 -3.2.1 卷筒直径的选择- 16 -3.2.2 卷筒长度- 16 -3.2.3 卷筒的转速计算- 17 -33 选择电动机- 17 -3.3.1 电动机静功率的计算- 17 -3.3.2
10、 电动机功率- 17 -3.3.3 电动机过载能力校验- 17 -34 减速器的选择- 18 -3.4.1 传动比的计算- 18 -3.4.2 标准减速器的选择- 18 -3.4.3 验算减速器- 18 -35 制动器的选择- 18 -36 选择轴及联轴器- 19 -3.6.1 轴的选择- 19 -3.6.2 联轴器的选择- 19 -37 启动及制动时间验算- 20 -3.7.1 启动时间和启动加速度验算- 20 -3.7.2 制动时间和制动平均加速度验算- 20 -第四章 小车运行机构的设计- 22 -4.1 运行阻力的计算- 22 -4.1.1 摩擦力的计算- 22 -4.1.2 坡道力的
11、计算- 22 -4.1.2 运行风阻力- 22 -4.2 电动机的选择- 22 -4.2.1 电动机的静功率的计算- 22 -4.2.2 电动机的选择- 23 -4.2.3 电动机的过载能力校验- 23 -4.3 启动时间与启动平均加速度的验算- 23 -4.3.1 满载、上坡、迎风的启动时间- 23 -4.3.2 启动平均加速度计算- 24 -4.4 标准减速器的选择- 24 -4.4.1 减速器传动比- 24 -4.4.2 标准减速器的选用- 24 -4.5 制动器的选择- 24 -4.6 传动轴和联轴器的选择- 25 -4.6.1 轴的直径的选择- 25 -4.6.2 高速联轴器- 25
12、 -4.6.3 低速轴的联轴器- 25 -4.7 运行打滑验算- 25 -4.7.1 启动时按下式进行验算- 25 -4.7.2 制动时按下式进行验算- 26 -第五章 大车运行机构设计- 27 -5.1 设计的基本原则和要求- 27 -5.1.1 机构传动方案- 27 -5.1.2 大车运行机构具体布置的主要问题- 27 -5.2 大车运行机构的计算- 27 -5.2.1 摩擦力的计算- 27 -5.2.2 坡道力的计算- 28 -5.2.3 运行风阻力- 28 -5.3 电动机的选择- 28 -5.3.1 电动机的静功率的计算- 28 -5.3.2 电动机的选择- 28 -5.3.3 电动
13、机的过载能力校验- 29 -5.4 启动时间、启动平均加速度和电动机发热的验算- 29 -5.4.1 启动时间的验算- 29 -5.4.2 平均加速度验算- 30 -5.4.3 电动机发热验算- 30 -5.5 标准减速器的选择- 30 -5.5.1 减速器传动比- 30 -5.5.2 标准减速器的选用- 30 -5.5 制动器的选择- 31 -第六章 双梁桥式起重机金属结构设计- 32 -6.1 载荷的计算- 32 -6.1.1 自重载荷- 32 -6.1.2 移动载荷- 32 -6.2主梁的结构及尺寸选择- 33 -6.2.1 按梁的强度条件确定梁高- 33 -6.2.2按梁的刚度条件确定
14、梁高- 33 -6.3 主梁设计计算- 34 -6.3.1强度计算- 34 -6.3.2主梁的刚度计算- 36 -第七章 焊接工艺设计- 37 -结论- 40 -致谢- 41 -参考文献- 42 -第1章 绪论1.1 概述桥式首行缩进2个字符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。桥式起重机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。桥式起重机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、简易梁桥式起重机和冶金专用桥式起重机三
15、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。12 桥式起重机的历史及发展概况1.2.1 桥式起重机的历史自有人类文明以来,物料搬运便成了要类活动的重要组成部分,距今已有五千多年的发展历史。随着生产规模的扩大,自动化程度的提高,作为物料搬运重要设备的起重机在现代化生产过程中应用越来越广,作用愈来愈大,对起重机的要求也越来越高,科
16、学技术的飞速发展,推动了现代设计和制造能力的提高,激烈的国际市场竞争也越来越依赖于技术的竞争。这些都促使起重机的技术性能进入崭新的发展阶段,起重机正经历着一场巨大的变革。中国首行缩进2个字符古代灌溉农田用的桔是臂架型起重机的雏形。14世纪,西欧出现了人力和畜力驱动的转动臂架型起重机。19世纪前期,出现了桥式起重机;起重机的重要磨损件如轴、齿轮和吊具等开始采用金属材料制造,并开始采用水力驱动。19世纪后期,蒸汽驱动的起重机逐渐取代了水力驱动的起重机。20世纪20年代开始,由于电气工业和内燃机工业迅速发展,以电动机或内燃机为动力装置的各种起重机基本形成。1.2.2 国内桥式起重机的发展动向我国起重
17、机最早是通过学习好 应改为“和”仿造苏联技术制造出来的。受到我国国内条件以及传统冶金工艺的制约,国内起重机制造业在改革开放前几乎没有发展,还是50年代前苏联的水平。改革开放后国内起重机生产厂家开始对起重机进行各种摸索和改进以适应日益强大的生产需求,其中有成功的例子,也有失败的教训。加入世贸组织后,虽然国内市场将受到较大冲击,但同时也给我们带来新技术的应用以及新的发展契机,在这种情况下使去掉“使”国内主机和配套件企业更清晰认识到自己与国外同行的差距,更多地了解国内产品存在的致命问题,这使得国内的企业有一种危机感,从而将导致主机和配套件企业不得不在技术创新和技术进步上下功夫,从而缩小这种差距。国内
18、工程机械产品近十年来随着技术的引进、消化、吸收,有了长足的进步,产品的性能、可靠性、外观都有较大幅度的提高,但同国外工程机械比较来看,还存在较大差距,就工程起重机而言,今后的发展主要表现在如下几个方面:1、整机性能:由于先进技术和新材料的应用,同种型号的产品,整机重量要轻20左右。随着结构分析应用和先进设备的使用,结构形式更加合理,工作效率有了显著提高;2、高性能、高可靠性的配套件,从而使选择余地大、适应性好,性能得到充分发挥;3、电液比例控制系统和智能控制显示系统的推广应用;4、操作更方便、舒适、安全,保护装置跟更加完善;5、向吊重量大、起升高度、幅度更大的大吨位方向发展。 1.2.3 国外
19、桥式起重机的发展动向一、重点产品大型化、高速化、耐久化和专用化由于工业生产规模不断扩大,生产效率日益提高,以及产品生产过程中物料装卸搬运费用所占比例逐渐增加,促使大型或高速起重机的需求量不断增长。起重量越来越大,工作速度越来越高,并对能耗和可靠性提出更高的要求。起重机已成为自动化生产流程中的重要环节。起重机不但要好用,容易维护,操作方便,而且安全性要好,故障要少,平均无故障工作时间要长。可靠性是国际市场产品竞争的焦点,国外许多大公司都制定了可靠性内控标准。 目前世界上最大的浮游起重机起重量6500t,最大的履带起重机起重量3000t,最大的桥式起重机起重量1200t,自动化立体仓库堆垛起重机最
20、大运行速度达240mmin。工业生产方式和用户需求的多样性,使专用起重机的市场不断扩大,品种也不断更新,以特有的功能满足特殊的需要,发挥出最佳的效用。冶金专用起重机,防爆、防腐、绝缘起重机和铁路、船舶、车辆专用起重机的功能不断增加,性能不断提高,适应性比以往更强。德国德马格公司研制出一种飞机维修保养专用起重机,在国际市场上打开了销路。这种起重机跨度大,起升高度大,停准精度高。在起重小车下面安装有可伸缩回转的维修平台,可到达飞机任一部位。随着世界核电站的迅速发展,核电站专用起重机也得到相应发展,如反应堆室内的环形桥式起重机在放射性环境中工作,用于起吊压力容器顶盖及堆内构件等危险载荷,要求可靠性高
21、,安全性好,能自动精确定位和缓慢下放物品等,并有多种保护装置和特殊安全装置。二、 系列产品模块化、组合化、标准化和实用化许多起重机是成系列成批量的产品,采用系统多目标整体优化方法进行起重机系列设计已成为发展重点,通过全面考虑性能、成本、工 艺、生产管理、制造批量和使用维护等多种因素对系列主参数进行合理匹配,以达到改善整机性能应是句号降低制造成本,提高通用化程度,用较少规格数的零部件组成多品种、多规格的系列产品,充分满足用户需求。 用模块化设计代替传统的整机设计方法,将起重机上功能基本相同的构件、部件和零件 制成有多种用途,有相同联接要素和可互换的标准模块,通过不同模块的组合,形成不同类型和规格
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