毕业设计论文-塔式起重机转盘机构的设计论文.doc
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1、济南大学毕业设计1 前言1.1 概论塔式起重机是工业、建筑业与设备安装工程的重要的工程机械之一。近年来,随着我国国民经济的快速发展和基建规模的不断扩大,特别是高层建筑工程的日益增多,塔式起重机的应用愈来愈广泛。目前我国塔式起重机生产厂家有几百家,使用塔式起重机的技术人员也日益增多。然而,我国塔式起重机研制与生产水平总体上在国际市场上仍处于落后地位。1.2 国内外塔式起重机发展状况1.2.1国内塔式起重机发展状况我国塔式起重机发展起步比较缓慢,至今已有近50年的历史了。经历了从无到有从小到大的发展历程,逐步形成了比较完整的体系1。上世纪50年代我国的塔式起重机主要以仿制为主,产品有6tm、15t
2、m、25tm三种机型,仅有2家生产厂,年产量仅十余台1。进入60年代我国开始进行自主研发25tm、40tm、60tm、160tm四种机型,生产企业也扩展到10余家,最高年产量大300多台1。70年代,随着高层建筑的较快发展,我国自主研发了160tm附着式的,45tm内爬式、80tm/120tm自升式及16tm/25tm/45tm折臂式等塔式起重机10余种产品,生产企业数量和产品年产量也有了较大突破,并建立塔式起重机行业组1。80、90年代,随着改革开放和八五、九五计划的实施,我国积极走国际化战略,现代化进程不断加快,通过企业联合、跨国企业等方式,引进和吸收先进技术,使产品得类型日益多样化和系列
3、化。在此期间我国先后制定了塔式起重机设计规范、分类、技术条件、安全规程和试验方法等一系列的产品标准体系,这对提高产品的质量、设计、制造和使用都起到了积极的作用1。表1和图1是历年来我国塔式起重机的年生产量。从图表中我们可以看出我国塔式起重机的发展历程和国家大体的政策1。然而,经过几十年的发展,我国的塔式起重机与国外塔式起重机生产发达国家相比发展情况并不乐观。主要体现在以下几个方面2:(1)产品结构不合理,品种型号大同小异我国有上万台塔机产品,但型号不超过30种。大型、特大型塔式起重机短缺,中、小型品种过剩。(2)企业的创新能力不足改革开放以后我国塔式起重机虽然有了一些发展,部分型号已达到世界先
4、进水平,但是总体水平还是落后。(3)产品性能方面比较差智能化、数字化控制技术差距较大,跟不上市场需求,可靠性差,事故率高。为此,我国根据国情,制定一系列相关政策,鼓励研究创新、促进塔机企业强强联合,致力于我国塔机行业向高性能、大吨位发展。1.2.2国外塔式起重机发展状况塔机起源于欧洲,据记载1900年欧洲颁布了第一项有关建筑用塔机的专利。1905年出现了塔身固定的装有臂架的起重机,第一台原始塔机出现于19121913年,1923年研制成第一台近代塔机的原型,1941年,有关塔机的第一标准德国工业标准DIN8670公布3-6。目前,在国际塔式起重机市场上,比较活跃的几家著名公司有:法国的Pota
5、in、BPR,德国的Liebherr、Peiner、Wolff,意大利的Simma、Alfa、Comedil,丹麦的KRLL,芬兰的Betrox,西班牙的Comensa,澳大利亚的Favco。为了增强企业自身实力和增加竞争力,一些公司进行了联合和兼并,如:Potain兼并了Simma,BPR与Potain联合等等3-6。目前,国际一些塔式起重机厂家着力于起升机构的液压系统控制使其连续变速。设立电脑监控系统,用以监测塔式起重机各部分的运行情况。根据客户需要,还可以配备全套的电脑辅助保养系统3-6。总之,近年来国外塔式起重机公司推出了一系列新产品,这些产品的工作性能稳定、生产率高。1.3 塔式起重
6、机转盘机构存在的主要故障 转盘机构是塔式起重机的核心机构之一,在实际操作运行中出现的主要故障有以下几个方面7-10:(1)液力耦合器的机械性能:由于其转动不灵活、有卡滞现象,或油量不足,不能出额定转矩。(2)大小齿啮合不良:由于启动冲击等等因素致使过紧、过松、启动无力、跳齿、异响等等现象。(3)回转支承缺少润滑:回转支承是精密密闭的结构组件,如果不注意保养、勤加油,滚动体与滚道在失油和少油的情况下磨损相当严重,摩擦阻力也会在回转启动时需要更大的驱动力,也会出现低速无力或起不来的现象。(4)上支座底板与轴承外圈连接螺栓的间距:回转支承在使用一段时间后其滚道磨损大,上支座向下陷落,吊臂在偏心力矩的
7、作用下,会使数值减小,甚至会产生负值产生干涉现象。轻度时低速起不来,严重时塔机无法旋转。(5)减速器错位:回转机构在带载启动的开始阶段,电机的启动电流、扭矩都较大。2 技术参数的确定2.1 主要性能参数塔式起重机性能参数是塔式起重机工作性能的指标。转盘机构设计牵涉到的性能参数主要有以下几个11:(1)起重力矩:是工作幅度与起重量的乘积,单位为“t.m”。能比较全面和确切地反映塔式起重机的起重能力。(2)工作幅度:吊钩中心到回转中心轴的距离。它决定塔式起重机的工作范围(3)工作速度:塔式起重机的工作速度主要有起升、变幅、回转速度。这里涉及回转速度,单位“r/min”。(4)自重:是指塔式起重机处
8、于非工作状态时的本身全部重量。2.2 参数确定本设计选择QTZ100塔式起重机具体的技术参数如下:起重力矩:100t.m工作幅度:50m回转速度:0.8r/min起重臂重量:7.31t配重及配重臂重量:10.4t塔帽重量:4.1t配重臂长:15.7m3回转支承装置的选择3.1回转支承的类型 塔式起重机的转盘机构包括回转支承装置和回转驱动装置两部分构成。回转支承装置为塔式起重机的回转部分提供稳固的的支承,并将回转部分的载荷传递给塔身。塔式起重机的回转支承装置一般分为柱式回转支承装置和转盘式回转支承装置11。一、柱式回转支承装置1.定柱式回转支承装置定柱式回转支承装置结构简单、制造方便、起重机回转
9、部分转动惯量小,自重和驱动功率小,能使起重机的重心降低。2.转柱式回转支承装置转柱式回转支承装置结构简单、制造方便,适用于起升高度和工作幅度较大而起重机的高度尺寸没有严格限制的起重机。(如塔式、门座起重机)二、转盘式回转支承装置1.滚子夹套式回转支承装置它有许多圆锥或圆柱形滚子装在上下两个环形轨道之间。固结在转台底面的轨道通常在受力大的前后方制成两段圆弧形。2.滚动轴承式回转支承装置起重机回转部分固定在大轴承的回转座圈上,而大轴承的固定座圈则与底架或门座的顶面相固结。常用的滚动轴承式回转支承装置又分为四种形式:单排四点接触球式回转支承、双排球式回转支承、单排交叉滚柱式回转支承、三排滚柱式回转支
10、承。它们具有较高的承载力11。3.2回转支承装置的设计与计算单排四点接触球式回转支承具有承载能力大,适应频繁起制动且具有冲击的环境下工作。以下是计算选型过程12-17:回转支承装置的载荷计算要考虑到工况的选择。一般,塔式起重机分为四种工作情况:载荷工况A为起重机的静载试验工况,按此计算回转支承的静容量;载荷工况B为起重机在最小幅度起吊最大起重量Q的作业载荷,承受工作状态下的最大风载荷和钢丝绳偏斜角;载荷工况C为起重机在最大幅度起吊相应的额定起重载荷Q;载荷工况D为起重机在非工作状态时承受风压q产生风力载荷Ff,风向按不利于回转支承装置受载的方向选取。本次回转支承装置的出计算按工况A的情况进行初
11、计算,其回转支承及其以上受力分布图如图2: 图2静载荷分布图 不计风力时,考虑到125%的实验载荷为最大工作载荷,回转支承装置的轴向力为Fa=1.25Q+G1+G2+G3 (3.1) 式中:起重臂端最大起重量Q=1.6t 起重臂质量G1=7.31t 塔帽质量G2=4.1t配重及其配重臂质量G3=10.4tg取10N/Kg所以: Fa=(1.25 1.6+7.31+4.1+10.4)104 =23.81104(N)回转支承装置所受的扭矩为:M=1.25Q.R+G1.a-G3.c (3.2)式中:回转幅度R=50m 起重臂质心a=25m 配重及其配重臂质心c=15.7m 所以: M=(1.251.
12、650+7.3125-10.415.7)104 =119.47104(N.m)工况系数选择回转支撑结构类型为01系列,根据回转支承工况系数表2选择: fa=1.25 fd=1.55根据回转支承载荷换算系数表3选择: f=1.225(接触压力角=45)回转支承当量载荷为(径向载荷非常小,可忽略不计):静态: Fa= fa Fa (3.3)=1.2523.81104 =29.76104(N) M= faM (3.4) =1.25119.47104 =120.72104(N.m)螺栓计算载荷: Fa=23.81104(N) M =119.47104(N.m)根据上述据算结果,参照承载能力曲线可确定选
13、用QW1250.40A(011.35.1250)回转支承,其各部分参数见图3和表4。 表2 回转支承工况系数 表3 回转支承载荷换算系数图3单排四点接触球式回转支承表4 单排四点接触球式回转支承系列基本参数(部分) 对回转支承装置大齿圈进行强度校核: 有表4知,齿圈的模数m=12,齿数Z2=120,b=80所以: d=mZ2=12118=1461(mm) 初步设定小齿轮的齿数为Z1=19,所以传速比i= Z2/ Z1=120/19=6.316,初选载荷系数K=1.3。弹性影响系数ZE=189.8MPa1/2, ZH=2.5H=ZE ZH (3.5)式中Ft可在电机选择是算出圆周力Ft=2=67
14、654(N)所以: H=189.82.5 =417.7H=540MPa因此,所选择的回转支承型号满足强度使用要求。4回转驱动装置回转驱动装置主要用来使起重机的转动部分绕固定轴回转。由于塔机的回转机构启动、制动频繁,所以需保证工作效率、安全性、可靠性。回转驱动装置有许多选配方案:双速电机+液力耦合器+制动器+摆线针轮减速器+回转支承齿轮副;三相异步电机+液力耦合器+盘式制动器+行星减速器+回转支承齿轮副;带涡流制动器调速电机+皮带传动副+盘式制动器+行星减速器+输出小齿轮+回转支承;回转马达+减速器+小齿轮+回转支承装置-18-244.1电机的选择 电机计算与选择过程如下11: 根据机构运行的稳
15、定等效阻力距、回转速度和机构效率计算初选电机的等效功率。P=(Tm+Tpe+Te+Tl)n/9550 (4.1)式中:n-塔式起重机的回转速度(r/min) -各机构的效率 Tm -摩擦阻力距 Tpe -等效坡道阻力距 Te -等效风阻力距 Tl -钢丝绳摆动t角的阻力距 已知: n=0.8r/min=12345 (4.2) 1-联轴器的传动效率为0.99 2-液力偶合器的传动效率为0.97 3-制动器的传动效率为0.97 4-行星齿轮减速器的传动效率为0.85 5-齿轮的传动效率为0.97所以: =0.990.970.970.850.97=0.77摩擦阻力距Tm可根据公式:Tm=DN (4.
16、3)求得。式中-回转阻力系数,=0.01(滚球式),=0.012(滚柱式) D-滚道平均直径(m) N-全部滚球或滚珠受到的总压力(N)所以 Tm=0.011.3923.841104=1.65103坡道阻力距Tpe是由起重机回转平面与水平面成Li角,在回转式产生的。Tpe=GiLisinsin (4.4)式中 Gi -为起重机各回转部件质量的重力(N) Li-各部件重心至回转轴线的距离(m) -坡道角度 -起重机回转角度当=90或270时坡道阻力最大:Tpemax=GiLisin (4.5)式中取1。所以 Tpemax=GiLisin =(1.650+7.3125+10.415.7)104si
17、n1 =7.4104(N.m)臂架回转时,Tpe随回转角不断变化,由0变为90或180的等效坡道阻力矩为:Tpe0.7 Tpemax=5.2104(N.m)在计算等效功率,由于初步考虑在理想状态下工作,所以等效风阻力距和钢丝绳摆动t角的阻力距可先忽略不计,因此:P=(Tm+Tpe)n/9550 =(1.65103+5.2104)0.8/95500.775.8(Kw)根据电机选用规则,由于塔式起重机转盘机构的运行过程是断续周期、频繁启动和制动、有时有过载和冲击作用。所以选择YZR系列电机,有根据等效功率P=5.8(kW),选择YZR160M1-6电机。YZR160M1-6电机的额定功率为5.8
18、kW,额定转速n=927(r/min)。4.2联轴器的选择联轴器的设计过程如下25:因为电动机YZR160M1-6输出的转矩要传递到液力偶合器上,所以在电机液力偶合器之间装配一个联轴器将电机的运动和转矩传递给液力偶合器。联轴器的品种、形式、规格很多,目前常见的联轴器有:凸缘联轴器、十字滑块联轴器、齿式联轴器、滚子链联轴器、弹性柱销联轴器、轮胎联轴器、弹簧联轴器-联轴器选用因素:(1)由于塔式起重机回转机构正常运行属于断续周期式、频繁的启动和制动、冲击现象经常出现,所以选用挠性联轴器,挠性联轴器具有良好的缓冲冲击的作用;(2)电机输出轴的转矩:T=9.55106 (4.6)式中:P=5.8(kW
19、)为电机额定输出功率 n=927(r/min)为电机额定输出转速所以: T=59.75103(N.mm) 计算转矩:Tca=KAT (4.7)因塔式起重机转盘机构的转矩变化和冲击载荷大,所以选择工况系数KA=2.3。所以计算得:Tca=2.359.75103(N.mm)=137.43(N.m) (3)电机的输出轴直径=48mm综上所述,选用LX3型号联轴器,该联轴器的许用转矩1250 N.m,许用转速为4700r/min,所以校核满足使用要求。弹性柱销联轴器结构如图4,三维效果图如图5。图4 弹性柱销联轴器 图5联轴器效果图4.3液力偶合器的设计与计算4.3.1液力偶合器的传动原理概述 液力偶
20、合器有如离心式水泵与涡轮机的组合。主要有输入轴、输出轴、泵轮、涡轮、外壳、辅助腔及安全保护装置等组成(见图6)。输入轴一端与动力机相连,另图6液力偶合器结构示意图1.输入轴 2.输出轴 3.转动外壳 4.叶片 B.泵轮 T.涡轮一端与泵轮相连;输出轴一端与涡轮相连,另一端与工作机相连。所配置的易熔塞、易爆塞等安全保护装置,能保证偶合器在超载时不发生事故。 当动力机通过输入轴带动偶合器泵轮旋转时,充填在偶合器工作腔内的工作液体受离心力和工作轮叶片的双重作用,从半径较小的泵轮入口被加速加压抛向半径较大的泵轮出口,同时泵轮将动力机输入的机械能转化成了液体动能。当具有液体动能的工作液体由泵轮出口冲向对
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