行车车轮组的使用性能不仅取决于行车车轮组制造材料和组织性能,关键还取决于结构设计上的特点和对具体使用条件的适用性。在合理选择制造行车车轮组材料和保证这些材料经过工艺处理后的质量和特性的基础上,需对行车车轮组结构进行优化设计。
美国ABEX公司在铁道传动测力计上模拟牵引试验证明,行车车轮组采用的曲面型/深盆型辐板形式对行车车轮组应力的改善具有显著的效果,其有效应力比传统直辐板约小5倍。也正是通过这一轮型设计上的优化,大大降低或改善了行车车轮组在制动时由于踏面的升温产生的热应力,起重机车轮组厂,从而减少了车轮热损伤倾向,从根本上提高了行车车轮组的*性和安全性,这是行车车轮组得以迅速发展和倍受客户欢迎的主要原因之一。
车轮组在起重机中的作用是支撑和传动,是重要的起重机配件,起重机车轮在运行中的压力是车轮对轨道面的法线方向的作用力,其值由自重和载荷产生,轮压按起重机满载且小车和回转臂处在不利位置计算,用以设计起重机的构件和厂房结构,合理的设计应使起重机各车轮的大压力接近,并使主动轮压稍大,以增加运行的驱动力。
车轮组的水平偏斜值是起重机重要的技术参数,因为车轮组的水平偏斜值超差会造成起重机啃轨,增加运行阻力,起重机车轮组供应,产生震动和噪音,加剧轨道和车轮的磨损,这样会很大程度的降低起重机的使用寿命,因此各类起重机制造技术条件都要对车轮组水平偏斜规定允许的数值。
车轮组轴承支座采用角箱式结构,通过螺栓将角箱固定于小车架或大车端梁上弯板上,该结构可在使用检修时调整车轮,保证车轮水平偏斜和垂直偏斜以避免车轮啃轨,角箱结构为国内目前应用广泛的成熟技术。车轮直径及材料的选择,是按不利工况下车轮所受大支承力考虑,确保不会出现部分车轮超载现象。车轮组轴承支座采用45°剖分式结构,先将轴承支座的半环焊接于小车架或者大车端梁上,然后整体式加工半环与轴承箱圆环配合面,由此保证车轮装配精度和各车轮的水平垂直偏斜,车轮组,然后再安装车轮组,此结构按安装拆卸方便,定制车轮组,装配精度高,运行稳定,为国内近年来常采用的技术。
起重机主动车轮组主要包括车轮、轴、轴承等零部件,是起重机大车运行的动力部件。由于主动车轮组成的故障还是比较常见的,主要包括大车运行时桥架歪斜,车轮啃轨等故障。由于起重机大轮故障时,拆装需要高空作业,操作不变,操作不变,而且空间一般较狭窄,故障时由于轴系零件的损坏,造成拆卸困难,常常*性拆卸,零件测绘困难,给修理带来难度。起重机主动车轮的结构形式是比较典型的轮系零件,通过电机、齿轮、联轴器等传动件带动车轮轴转动,从而带动主动车轮转动,实现起重机大车的进行。
起重机车轮组相关参数:
起重机的重要技术参数是运行机构的车轮水平偏斜值,偏斜值的超差会造成啃轨,这样就会*运行的阻力,产生振动和噪音,更加剧了轨道和车轮的磨损,从而大大的降低了起重机的使用寿命,所以各类起重机制造技术条件都要对车轮水平偏斜规定允许的数值。