应用钢绳与卷扬机卷筒绳槽的弹性接触问题,双卷筒卷扬机,结合提升机卷筒强度的计算方法并加以改进后,提出卷扬机卷筒的强度计算方法。在考虑了绳槽对卷筒承载能力的影响后,运用ANSYS软件建立卷筒的有限元模型,对比分析了光筒和绳槽卷筒在相同钢绳拉力作用下的应力分布规律。结果证明绳槽参与承载,能够改变卷筒应力分布规律,减小筒壁应力。卷扬机卷筒的传统稳定性校核方法过于保守,本文分析了卷筒在均匀外压下的线弹性屈曲,充分考虑绳槽对卷筒稳定性的影响,推导出新的理论公式,并通过模型卷筒的实验分析验证了新的理论计算公式更接近真实情形。为卷扬机卷筒的设计提供了具有参考价值的依据。
10.作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。
卷扬机安装要求:
搭设操作棚,并保证操作人员能看清指挥人员和拖动或吊起的物件。施工过程中的建筑物、脚手架以及现场堆放材料、构件等,都不应影响司机对操作范围内全过程的监视。处于危险作业区域内操作棚,顶部应符合防护棚的要求。
噪声来源分析及控制
1、底盘
我们认为底盘的设计制造存在造成噪声的可能:①底盘采用箱形结构,不是所有焊缝都进行连续焊接,各个底盘焊缝的长短、高低位置不同,底盘刚性存在较大个体差异,有的则产生共鸣效应,机器如有一点震动噪声就被放大;②底盘由钢板焊成,四川卷扬机,不具备吸震消声功能,如果其固有频率与齿轮啮合频率接近就可能造成个别机器因齿轮弱小震动引发较大共震,引起噪声值上升。
我们针对上述可能性分别进行试验,但通过三次实验发现噪声高低与底盘结构、刚度、频率等因素呈弱相关,噪声大小与运动件强相关,因此底盘设计构造、制造质量并不是噪声超标的原因。
2、轴承间隙
有人认为,既然噪声是伴随卷筒总成和传动件,那么就可能由于卷筒滑动轴承间隙大而引起。我们对卷筒零件配合间隙进行选择,保证轴承孔与主轴间隙符合图纸要求,装配后进行试验。试验时采用变频电机调速,观察速度对噪声的影响。大量试验结果表明,速度对噪声影响是一位的,卷筒转速越高则噪声值越大、机器震动越激烈;间隙在其次,建筑卷扬机,主轴与轴套间隙越大则噪声也越大;而底盘对噪声影响小。如果机器本来噪声就很低,则速度高低、主轴间隙大小的变化都不会产生过大噪声,由此表明噪声超标也不是由轴承间隙大而引起的。
卷扬机*方法:
使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
5、钢丝绳端在卷筒上有可靠固定时,卷简上的钢丝绳至少要保留4圈。
6、鼓型控制器应逐级开动,严禁从一侧连续经“0”点转到另一侧。
7、卷扬机吊重物在空中停留时,除控制器在零位外,还应用棘轮保险书牢,防止卷筒倒转。
8、卷扬机在工作中要听从指挥人员的信号,卷扬机价格,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作,与指挥人员联系,弄清情况后方可继续作业。
9、卷扬机运行时,严禁擅自离开岗位。工作后应切断电源。