摘 要:隨著鐵路貨裝作業集裝化、大型化要求的不斷提高,電動起重機在裝卸生產中的作用越發明顯,雙梁橋式起重機作為電動起重機的一種,在鐵路裝卸貨場內廣泛使用。橋式起重機機整機性能的好壞很大程度取決于小車性能,而起升機構作為小車最基本的機構,對整臺起重機的性能有著最直接的影響,因此雙梁橋式起重機小車起升機構的設計具有現實意義。本文基于現有鐵路貨場內長、大、笨貨物裝卸作業實際,針對常用的15噸雙梁橋式起重機小車起升機構做具體設計,本著學習和探索的態度,對起升機構進行相應的設計和改進,使小車在起重量不變的前提下,結構較傳統設計更為簡潔,輕便。
關鍵詞:橋式起重機;小車起升機構;設計;改進
1 起重機設計參數
起重量Q:15t 起升高度:16m
起升速度v:10m/min工作級別:M5
2 起升機構傳動方案確定
為精簡機構決定采用如圖1所示傳動方案。
圖1 起升機構
1.電動機 2.帶制動輪的半齒聯軸器 3.卷筒
該傳動方案優點:圖示傳動方案將電動機和卷筒布置在同一直線上,省略了高速浮動軸。使機構更加精簡,利用卷筒的一部分作為減速機構的外殼,也減輕了小車的整體質量。另外行星減速機構置于卷筒內,大大減小了起重機小車的外形結構尺寸。行星齒輪減速機構容易實現大傳動比,且具有自鎖功能,使機構傳動更加安全。
3 確定卷筒尺寸和驗算強度
卷筒直徑:
由于卷筒內需要裝置減速機構,故卷筒直徑應適當加大。由文獻[2]附表13選用D=500mm,卷筒繩槽尺寸由文獻[2]附表14得t=18(mm),槽底半徑r=9(mm).
卷筒尺:
取L=1650mm 式中:Z0-附加安全系數,取Z0=2;
L1-卷筒不切槽部分長度,取其等于吊鉤動滑輪的間距;
D0-卷筒計算直徑D0=D+d=500+16=516mm。
卷筒壁厚:
卷筒壁壓應力驗算:
選用灰鑄鐵HT200,許用壓應力:
?滓ymax<[?滓]y故抗壓強度足夠。根據文獻[1],由于卷筒長度L>3D,需校驗拉應力。 卷筒斷面系數:
式中D-卷筒外徑,D=500mm;Di-卷筒,Di=D-2?啄=500-2×18=464mm
合成應力:
式中許用拉應力:
由文獻[2]附表14查卷筒標記為:
4 選電動機及校核強度
計算靜功率:
式中:?濁-機構總效率,一般?濁=0.8~0.9,取?濁=0.85。
電動機計算功率:
式中系數kd由文獻[1]查得,對于M5級機構,取kd=0.8。
查文獻[3]選用電動機YZR 250M1-8,其Ne(25%)=30kw,n1=720r/min,[GD2]d=1.52kg·m2,電機質量Gd=462kg。按等效功率法,求JC=25%時所需的等效功率:
式中:k25-工作級別系數,查[1]表6-4,對于M5級, k25=0.75;
?酌-系數,根據機構平均啟動時間與平均工作時間的比值(tq/tg)查得
由文獻[1]表6-5,一般起升機構(tq/tg)=0.1~0.2,取(tq/tg)=0.1由文獻[1]圖查得?酌=0.87。由以上計算結果Nx 5 減速機構的設計 減速機構總傳動比: 減速機構采用周轉輪系實現大傳動比,并且將減速機構置于卷筒內。傳動方式如圖2所示: 圖2 減速機構示意圖 圖中構件H為輸入端,構件1為輸出端,利用周轉輪系的差動傳動實現減速。根據所要求達到的減速比對傳動齒輪進行設計。則: 由上式可得: 由圖可知齒輪之間的幾何尺寸關系為: 且d=m·z取m1=3,m2=3.5;則3(z1+z2)=3.5(z3+z4) 由于z1,z2,z3,z4均為整數。且每對齒輪的齒數大約在80~120之間。故取: 。 利用對比法確定齒輪的具體尺寸。表格中0.973545與所要求的減速條件最為符合。選定各齒輪的齒數為: 即: 則實際傳動比為: 實際起升速度: 實際所需等效功率: 由文獻[1]得輸出軸最大徑向力: 式中:aSmax=2×25410=50820N-為卷筒上卷繞鋼絲繩引起載荷; Gj=981kg-卷筒自重,參考文獻[2]估計; 則有: 6 選擇制動器、聯軸器并驗算 所需靜制動力矩: 式中:Kz=1.75-制動安全系數,由文獻[1]查得。 由文獻[2]選用YWZ5-400/50制動器,其制動轉矩 , 制動輪直徑DZ=400mm,制動器質量GZ=48.4kg。 高速聯軸器計算轉矩,由文獻[1]: 式中:Me=312.5N.m-電機額定轉矩;n=1.5-連軸器安全系數; ?漬s=1.8-剛性動載系數,一般?漬s=1.5~2.0 減速機構的高速軸端為圓柱形d1=65mm,l1=105mm。為精簡結構高速聯軸器選用帶制動輪的聯軸器,標記為: 轉動慣量 起動時間: 式中: 靜阻力矩: 平均起動轉矩: 此處tq<1s,可在電氣設計時增加起動電阻,延長起動時間,故所選電機合適。制動時間: 式中: 則: 故合適。 7 結束語 本設計針對鐵路貨場裝卸長、大、笨貨物所需的雙梁橋式起重機小車起升機構,融和先修課程的理論知識,在實地的考察和測量的基礎上,最終確定了小車起升機構設計方案。 參考文獻 [1]陳道南,盛漢中.起重機課程設計[M].北京:冶金工業出版社.2000. [2]陳道南.起重運輸機械[M].北京:冶金工業出版社,2003. [3]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2004. [4]周明衡.聯軸器選用手冊[M].北京:化學工業出版社,2001. 作者簡介:張偉,男,成都鐵路局重慶車務段。