
行吊横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥,所以又称“天车”或者“行车”。12,变频器能对电机电流解耦吗?变频能解耦吗?不能!但它只要输出的 f 、同步转速 n1使得转差率保持在区或者 额定转差率 Se ,就等于对电机电流解耦,因为转子功率因数此时是 1,转子电流就是大家 要解耦的要控制的转矩电流!变频器是异步电机的调速装置,它不可能X越异步电机的机械特性而进行所谓的任何控制!13,感应电动机启动时为什么电流大?而启动后电流会变小?当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相 当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和 转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸 瞬间,转子因惯性还未转起来,磁场以大的切割速度 —— 同步转速切割转子绕组, 使转子绕组感应起可能达到的高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电 生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。定子方面为了与该电源电压相适应的原有磁通,遂自动电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的 4~7倍,这就是启动电流大的缘 由。启动后电流为什么小:随着电动机转速,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导 体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生 的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。14,载波对变频器及电机有什么影响?载波对变频器输出电流有影响:(1)运行越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波越高, 电流波形的性越好;(2)载波越高,变频器允许输出的电流越小;4、检查起重机各联轴节有无松动甚至"滚键"。着重检查弹性柱销联轴节的弹性橡胶圈有无异常磨损,对齿形联轴节要特别注意其齿轮齿圈磨损状况。因安装精度差,在两轴之间有较大偏移量的情况下,为短时间内整个齿圈很快会磨秃。在起升机构中如有此种情形,易发生严重事故。(1)轴颈的检修:轴颈在大修后的椭圆度、圆锥度不应大于0.03mm;b、所有的安全、防护装置。(4)应在规则安全走道、X站台或扶梯上行走和上下。大车轨迹的两边除维修外,禁绝行人;小车轨迹上禁止行人;禁绝从一台行车跨到另一台行车。主要技术特点:一、蓄电池损坏形式7)大车横梁采用矩形管整体制作,无拼接、无焊缝,外形美观,坚固耐用。桁架梁:起重量为5~20t,跨度为18~35m,工作X别为A6~A7,特点是X于散物料装卸,刚性大、风阻力较小。 技术含量3.3.如果施工中出现油温过高、过低、制动器失灵等异常情况时,操作人员应应急措施,将造成的损失降到低。X二:品牌与。正规生产厂家的产品有一定的保证,比如我公司所研制的蜂窝梁起重机比桁架梁、箱梁的安全性高,抗风能力强,自重轻。对所有开关都必须试验,包括:吊钩上升限位开关,大车运行终点限位开关,小车运行终点限位开关,舱口盖开关,护拦门开关,司机室门联锁开关和紧急开关,都应灵敏可靠。2.2 安全设计的i.电控:主要由单梁起重机的控制箱和操作按钮盒组成,具有失压、互锁、过载、X载等保护或警示功能。
天车吊钩,天车品牌,厂房行车分类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。它是使用范围广、数量多的一种起重机械。
桥式起重机应用:桥式起重机是现代工业生产和起重运输中实现实现生产机械化、自动化得重要工具和设备。
所以桥式起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均广泛的运用。
桥式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。(3)载波越高,布线电容的容抗越小(因为 Xc=1/2πfC),由高频脉冲引起的漏电 流越大。载波对电机的影响:载波越高,电机的振动越小,运行噪音越小,电机也越少。但载波越高,谐 波电流的也越高,电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大,输出功率越小。15,为什么变频器不能用作变频电源?变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波 形均为纯正的正弦波 , 非常接近的交流供电电源。 可以输出任何的电网电压和 。二、悬臂门式起重机而变频器是由交流一直流一交流 (调制波) 等电路构成的 , 变频器叫法应为变频调速器。 其输出电压的波形为脉冲方波 , 且谐波成分多 , 电压和同时按比例变化 , 不可分别 , 不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用 , 一般仅用于三相异步电机的调速。其中一支腿上焊有一排爬梯,操作人员可以利用爬梯进入操作室或向上到达人行走台。16,使用变频器时,电机温升为什么比工频时高呢?因为变频器输出波形不是正弦波,而是畸形波,在额定扭矩下的电机电流比工频时要 多出约 10%左右,所以温升比工频时略有。 行吊有什么样的特性?我们都知道行吊具有外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小的X点。那行吊厂家具体什么不一样的特点呢?另外还有一点:当电机转速的时候,电机散热风扇速度不够,电机温升会高一些。4、防碰撞装置17,电机的防护等X是什么意思?
天车吊钩,天车品牌,厂房行车分类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、简易粱桥式起重机和冶金X桥式起重机三种。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。举例来说, IP23的电机指电机能够防止大于 12mm 的固体物体侵入, 防止人的到内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm )的外物侵入。能够防止喷洒的水侵入 ,或防 止与垂直的夹角小于 60度的方向所喷洒的水进入造成损害。 将电机依其防尘防湿气之特性加以分 X。这里所指的外物含工具,人的等均不可到电机内之带电部分,以免触电。 IP 防护等X是由两个数字所组成,X 1个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等X,X 2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等X越高。现在交流伺服驱动器应用日广,在要求运转精度较高和低速段需要较大转矩的场所,如注塑机行业,已有大量应用,确实出X良的性能,比一般变频器要好很多。不易跳过载,且动态特性较佳。请大家就应用和维修方面,谈谈自己的看法。我也是偶尔交流伺服这一块,希望有业内人士,能就安装、调试应用和维修等方面,多谈点啊。我先来个抛砖引玉吧:1、就其主电路结构来说,与变频器完全一致。2、工作于速度闭环,其转速精度才得以保证。3、在控制上,与硬件方面,均比变频器有所。伺服应用与运动控制方便极了,定位精度十分高,一直都在使用伺服。这个伺服的主电路原理和变频器是很相似的,近乎一样,就是控制方面差别比较大。交流伺服的普及率会越来越高,毕竟价格X势摆在那里。现在日系的如,富士,三菱都不太好修。难点一:试机要用伺服电机,有些同一个牌子不同型号编码器和接口,又不一样。难点二:和现场有关如遇到过不也动不了的,运行距离不按程序走的。难点三:现在进口多是多层板查线不好查。我所指的这种伺服,是大功率交流伺服,和变频器通用。将参数设置为V/F,即进入开环工作,和变频器工作是一样的。该伺服适应永磁同步电动机和普通交流电动机。无须屏蔽编码器。需要编码器反馈的,我以前有过一个设想,用单片机做一个“模拟的”回馈脉冲。或者用微型调速电机拖动编码器,生成反馈脉冲, 使伺服能进入工作状态。创造检修条件,也不知是否可行。听听同志们的意见吧。平常伺服较多,伺服维修有个好处就是基本不会炸模块。维修成本小,价钱高,技术含量高一点,驱动板和变频器差不多,主板差别很大。 架桥机纵向移位程序为:先测量定位,铺设延伸轨道~中顶高支腿顶起,中支腿离开轨道,拆除中支腿横向钢轨~中顶高支腿下落,中支腿落在纵向钢轨上~顶升后顶高支腿,拆除横向钢轨,后支腿转向落在纵向钢轨上~起吊平车移至后端作配重~收起前支腿~移位前安全检查~整机纵向运行到位,落下前支腿~顶升中顶高支腿,中支腿落在横向钢轨上~起升后顶高支腿~后支腿转向落在横向钢轨上~试运行安全检查。2、如果这两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(,转速还是一样50HZ),有变频器的那个能省多少电?起重设备抓斗桥式起重机可供用户选择的其他配置: 门式起重机分类有许多,而每一种分类的技术参数都是不同的,单主梁吊钩门式起重机的起重量为5~40/10,跨度为18~35,工作X别为A5,特点在于结构简单、自重轻、价格低廉;双梁吊钩门式起重机起重量为5~200/50,跨度为18~35,工作X别为A4~A6,性好、便于;箱型梁抓斗起重机和桁架梁抓斗门式起重机的参数是一样起重量为5~20,跨度为18~35,工作X别为A6和A7;电磁门式起重机的起重量为5~40,跨度为18~35,工作X别为A5及A6。比如:在的下对于有些龙门吊要设置预热烘干装置,对于工作中的湿度有专门的要求,一般情况下要求不大于百分之八十五。电动葫芦龙门吊在露天工作时要增设防雨罩。欧式起重机的概念是近些年行业内形成的,目的是区别于以往的所谓国产、苏(苏联)式、式起重机。主要包含:桥式起重机,门式起重机,悬臂吊,柔性梁起重机,防爆起重机等工业起重机。1、对设备精度的影响。如零件的直接影响行吊的精度,使其达不到加工工艺要求时应考虑修换。2、当设备零件不能完结预订的运用功用时即应修换。3、如齿轮虽能传递预订的扭矩和运动,但因为磨损、变形、振荡与噪声加大,功率较低,传动平稳性大大下降,有关零件应考虑修换。4、零件失效影响了出产安全或形成污染时,对此零件进行替换。 门式起重机的跨度是影响起重机自身的重要因素。选择中,在设备使用条件和符合跨度系列的前提下,应尽量跨度。
起重机运行机构的驱动可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的车轮;另一类为分别驱动、即两边的车轮各用一台电动机驱动。中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和,驱动装置常采用万向联轴器。其实在一般下使用和变频器差不多,可是要是用在加工上就有差别了,比如说刚性攻丝。还有伺服的好处加上使能电机不。变频器主要作用于速度控制,伺服主要作用于位置控制当然也可以速度控制,虽然主电路原理一样,但伺服多了位置环控制。要我说的话 就是伺服驱动器上的检测电路要比变频器的复杂一些 在一个就是原件有很多都是很小的 检查和更换焊接的时候对大多数的维修人员是一个挺大的挑战 主电路和开关电源部分几乎与变频器无异。 小弟也是刚刚进入这一行 过手的伺服和变频也已经不少了但是对于伺服驱动器的各种检测电路部分到现在还是一头雾水 希望以后能和各位一起交流学习一下。矢量变频器基本都修过,带PG卡安川A1000,伦茨EVS93,西门子G120,要保存用户参数集,然后初始化参数到V/f,关闭反馈,就可以拖普通电机,G120直接有手动开机功能进行切换。伺服驱动器想要有的电机来试验非常麻烦,有的伺服还是不带操作面板的。就算有面板,需要配一个相同输出,相同分辨率的编码器是个非常难的事情。就算编码器的问题解决了,还有电机也是非常难配的,来修理的伺服驱动器功率大小,电压等X不一样,不能像变频器一样用一个小电机去带。因为伺服驱动器内部算法都是有内置速度环、电流环控制的,都是无法关闭的。特别是电流环,也就是说电流闭环调节控制的,电流的大小是靠内部算法给定的,而不是拖的电机的大小决定的!依据前面提到的没有伺服电机无法调试问题,就目前国产伺服来说国产伺服绝大多数是用多摩川或者内密控编码器,伺服电机是通用的,买个小功率的伺服电机不贵,驱动和电机是一个整体,个人觉得单X修好驱动后好配合电机效果更X,至于国外的编码器都通讯 模拟的话确实不好模拟,交流伺服驱动器无非就是个矢量变频器拉了一个高性能的永磁电机,其高速响应与定位是区别于变频器的主要特点,不过国内目前伺服性能太一般 各个厂家之间抄袭严重,基本是华科派系为主 基础上修修改改而成,目前部分仿台达,至于控制性能上不敢恭维,目前国内伺服没有一家做的如变频器的蓝海华腾一样和国外有可比性的 还没研发出来好的技术产品 就有很多品牌加入到价格战了。现在市场是主流的是17BIT的编码器,意义上的2500线的电机估计就要退出市场了。而17BIT的编码器输出的不再是脉冲,而是通讯输出了,这个不太好模拟给到伺服驱动器那边。伺服驱动器的发展总是和伺服电机的发展相关,早期大转矩的伺服想都不敢想,价格太高了,实际直流调速时就有伺服,电机为减小惯量做成细长型,驱动器是无静差,电路并无太大不同,和现在的数字伺服比性能更好,功能不如数字伺服强,现在的很多伺服多了位置环,多用在高精度位置控制上,伺服和变频器大的不同就是调速范围,变频器一般也就不到100,矢量的100-200就很不错了,而伺服一般都在4000以上,过去的直流伺服有X过10000的,在零赫兹时能输出2倍到2.5倍的额定转矩,这是变频器做不到的。现在大功率的伺服电机价格已在可用范围,较大功率的伺服应用也不稀奇了。我们在维修大量的变频器之后感觉到:如果人们在使用和维修变频器中能注意避开一些误区,一些错误的观念,那么对于变频器的使用与将大有益处。一、变频器不要装在有震动的设备上,因为这样变频器里面的主回路联接螺丝容易松动,有不少变频器就因为这原因而损坏。二、接线问题:变频器输入端好接上一个空气开关保护电流的值不能太大,以防止发生短路时烧毁不会太严重。一定不能将“N”端接地。控制线尽量不要太长。因为这样使控制板容易受电磁波而产生误,也会控制板损坏,X过2米长的好用屏蔽线。变频器旁边不要装有大电流而且经常的器,因为它对变频器非常大,经常使变频器误(显示各种故障)。8.经过大修、改造在交付使用前,或闲置时间X过一年重新使用前,以及经过暴风、大地震、重大事故后,可能使强度、刚度、构件的性、机构的重要性能等受到损害等,提梁机出租必须报经具备资格的特种设备检验检测机构检验,并取得检验合格证。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。运行条件:温度:-20℃~+40℃,工作制度:中XJC25%,重X:J0%,当中X工作制度电动葫芦的起重量30%时,即为重X工作制度J0%的电动葫芦。重X工作制度J0%的电动葫芦是用在工作比较繁重,负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。门式起重机的工作原理知多少作为起重设备的X厂家,在之前讲述了很多关于起重设备的知识,就总结一下起重设备在实际应用中的工作特点。(6)作业复杂,如涉及企业、港口、工地等场所,涉及高温、高压、易燃易爆等危险因素,对设备和作业人员形成威胁。
起重机运行机构一般只用四个和从动车轮,如果起重量很大,常用车轮的办法来轮压。当车轮X过四个时,必须采用铰接均衡车架装置,使起重机的载荷均匀地分布在各车轮上。
桥架的金属结构由主梁和端梁组成,分为单主梁桥架和双梁桥架两类。单主梁桥架由单根主梁和位于跨度两边的端梁组成,双梁桥架由两根主梁和端梁组成。行吊中液压的各个操作把手在作业中止后通常都要机体中心的方位,一起要保证操作把手应用时的机动灵活牢靠。装置内行吊上面的电缆吊悬挂必须整齐有序,并且在整个作业的贯彻落实中,所有的电缆线与吊钩之间的弧度也要坚持一致。工程机械故障预防9.运梁平车(可选配):本架桥机配备有两台三速运梁平车,运梁和喂梁要求。(3) 产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。电动单梁桥式起重机工作速度、生产率较手动的高,起重量也较大。电动单梁桥式起重机由桥架、大车运行机构、电动葫芦及电气设备等部分组成。 汽车起重机采用了汽车地盘,行驶速度快,回转半径小,可以穿梭于城市街道、工地厂房、港口码头、野外救援现场等各种场所,完成各种吊装作业。汽车起重机的不足之处是,对地面条件要求比较高,不能再泥泞的地面工作;受到汽车地盘和发动机的,汽车起重机的起重量也受到一定,只适用于起重量较小的吊装作业。3.防爆性能(1)、检验2)不一样商标的光滑油(脂)不行混用;三、经常要急停车的变频器好不要依靠变频器本身刹车,而是另加刹车电阴或采用机械刹车,否则变频器经常受电机反电动势冲击,故障率会大大。四、如果变频器经常低速运行15HZ以下,则电机要另加散热风扇!五、灰尘与是变频器的致命。好能将变频器安装在空调房里,或装在有虑尘网的电柜里,要定时清扫电路板及散热器上的灰尘;停机一段时间的变频器在通电前好用电吹风吹一下电路板。六、某些品牌变频器当散热风扇坏了后,它不会发出过热保护,直到变频器损坏,所以当风扇有响声应该更换。七、有的工厂供电是发电机发电,电压不,变频器经常损坏,发电机加装稳压或过压保护装置,效果很好。八、防雷也很重要。虽然很少发生,但当变频器被雷击,将损坏惨重。恒压供水的变频器容易被雷击,因为它有一条伸向天空的引雷水管。九、为防止电磁波,变频器输入、输出、控制线好用屏蔽线,屏蔽层接线不能错,否则作用相反,有可能的再用铁管套住,加装滤波器,调低载波。我们发现如果变频器开关电源的开关管是场效应管(如K系列)则其会大些。十、当变频器坏了以后,不要交给没有维修的人修理!否则可能越修越坏!有时快熔断了,一定要检查是否有问题,有的电工没有,马上装上一个好的快熔(不能用铜线代替),结果是变频器烧毁更厉害。按我们的,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔一不定断。很多变频器功率模块、整流模块是可互相替换的。十一、我们在维修变频器中,经常碰到有些工厂自己维修后又炸掉的变频器,而且损坏比原来更严重,更难维修。经检查,原来他们用的是维修过的模块。维修的模块用仪表是很难检测出来,各参数完全正常,但由于其内部接线粗糙,晶体管的密封硅脂打开后没法封好,这样的模块有的能用几个月,有的一开机就炸毁。
主梁与端梁刚性连接,端梁两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道,供起重小车运行。桥架主梁的结构类型较多比较典型的有箱形结构、四桁架结构和空腹桁架结构。
箱形结构又可分为正轨箱形双梁、偏轨箱形双梁、偏轨箱形单主梁等几种。正轨箱形双梁是广泛采用的一种基本形式,主梁由上、下翼缘板和两侧的垂直腹板组成,小车钢轨布置在上翼缘板的中心线上,它的结构简单,制造方便,适于成批生产,但自重较大。
偏轨箱形双梁和偏轨箱形单主梁的截面都是由上、下翼缘板和不等厚的主副腹板组成,小车钢轨布置在主腹板上方,箱的短加劲板可以省去,其中偏轨箱形单主梁是由一根宽翼缘箱形主梁代替两根主梁,自重较小,但制造较复杂。
四桁架式结构由四片平面桁架组合成封闭型空间结构,在上水平桁架表面一般铺有走台板,自重轻,刚度大,但与其他结构相比,外形尺寸大,制造较复杂,疲劳强度较低,已较少生产。电动葫芦作为一种特殊的特种设备,其原理其实还和其它的一些电器不同,就拿过载或者是X负荷使用的这件事来说,在之前大家也看过很多的电动葫芦使用注意事项,很多人都会说到一定不要X载使用电动葫芦,那么电动葫芦X载到底有什么危害呢?下面我们一起来看看! 电动葫芦是一种特种起重设备,安装于天车、龙门吊之上。电动葫芦具有体积小,自重轻,操作简单,使用方便等特点,用于工矿企业,仓储码头等场所。电动葫芦主要分类有环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦(防爆葫芦)、防腐电动葫芦、双卷筒电动葫芦等。有一定电工基础的人都知道,电动机使用如果X负荷使用,就会电流增大,量剧增,从而电机的绝缘损坏,有可能直接会烧毁电机。电动葫芦作为电器其实也有电动机的通性。 有数据表明电动葫芦事故有一半的概率是因为操作出现问题的,而另一半就是过载使用电动葫芦,X载直接的影响,就是钢丝绳出现断裂的情况,这种情况会直接重物的快速下降,造成未知事故风险的发生。所以说,在使用电动葫芦进行作业时,要留意是否过载。排除安全隐患,为自己和他人的安全负责。电机在生产使用中,往往因为操作不当而电机损坏,不仅损失了金钱,同时对生产进度产生了较大影响。因此,变频器的正确使用对保护电机产生了积极的作用。易能电气将电机中的变频器对电机的保护做了如下归纳:1、过电压保护:变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压失效和输出电压X过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。2、欠电压保护:当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。3、过电流保护:当电机的电流X过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。4、缺相保护:监测输出电压,当输出缺相时,变频器,一段时间后变频器通过停机来保护电机。5、欠载保护1、负荷突然变轻拖动在运行中,负荷突然变轻时,意味着生产机械的工作发生了意外,变频器立即停止工作。2、矢量控制的欠载保护在采用矢量控制的情况下,负荷太轻,会影响矢量控制的运算结果,故应进行保护。6、过载保护:变频器监测电机电流,当电机电流X过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。7、接地保护:变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。8、短路保护:变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。9、压力表断线保护:在恒压供水、空压机、湿度控制等有外部PID调节时,当外部压力表出现断线,即可进行自我检测与保护。10、失速保护:失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速中的失速必然为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速中的失速可通过在调试中设定安全的减速时间来避免。炎热的夏季,工程机械设备会更容易产生隐患。因而夏季的和,对工程机械在高温下安全使用、整机的使用寿命具有十分重要的意义。以下几点为高温下工程机械可能出现的故障和紧急处理方案,以及如何做好工程机械夏季日常。(3)半轴支架或半轴轴向尺寸加工时X差,引起驱动轮安装不到位。(1)金属结构和工作机构的外观情况正常。2、臂架型起重机拖链导槽侧板采用钢板折弯成形,强度高,导槽侧边接缝外侧使用连接板扣紧,以保证侧板接缝处平整,不会挂碰拖链,拖链供电运行平稳,噪音小。电缆放置在拖链中,可X防止电缆磨损,电缆使用寿命。工程拖链供电外形尺寸小,设计时方便布置,运行安全平稳,外形美观。11、使用中要注意不要出现打结.压扁.电弧打伤.化学介质的侵蚀。[四索木材抓斗] 抓取各种规格的原木,可以单根抓取也可多根抓取,配合塔吊,门机等起重机使用。适用于原木堆场、码头卸货等。 常规抓斗大起重量: 5.0t~32t?f、钢丝绳磨损和尾端的固定情况。 是指被吊物“落点准”、“到位准”和“估重准”。要做到“落点准”,操作人员有必要对吊物所需经过的水平间隔和笔直高度有准确的判别,并充沛考虑起重机的功能和运动惯性。在操作手柄时,要回零位的提前量,使吊物能平稳准确到位。(3)整机使用中有异物夹在导向轮与台车架之间,致使导向轮无法进行。
高温面临的故障:1、液压故障:液压在高温下会经常出现爆管、接头漏油、电磁阀线圈烧毁、液压阀卡死、噪声大等故障;使用蓄能器的,由于液压油温度高可能蓄能器损坏;在夏季老化的电路会由于金属的冷缩更易外皮开裂,造成短路故障;控制柜中的电气元件在高温季节也容易出现故障,工控机、PLC等关键控制部件也有可能出现死机、运行速度慢、控制失灵等故障。2、故障:工程机械在高温下长时间工作,将性能变差,油易变质,底盘等各传动易磨损,同时会对外观漆层、制动、离合器、油门控制以及金属结构产生影响。3、发动机故障:高温工况下容易造成发动机“开锅”,使机油的黏度下降,拉缸、烧瓦等故障,同时还了发动机的输出功率。的高温对散热器的通透性要求较为严格,需要冷却不停的高负荷运转,了冷却风扇、水泵等零部件的寿命,对空调压缩机、风机使用特别的,也容易其故障。4、其他部件故障:夏季气温高,湿度大,蓄电池如果通气孔堵塞,会因内部压力升高而;轮胎工作在高温下,不但轮胎的磨损会加剧,而且会因内部气压升高而引起爆胎;传动胶带在夏季会变长,进而传动打滑,加速磨损,不及时会胶带断裂等故障;驾驶室玻璃的小裂痕,在夏季会因为内外的温差大或溅水而引起裂痕扩大,甚至产生爆裂。高温故障现场应急处理方案1、发动机紧急处理方案:“开锅”是工程机械常见的因高温产生的故障之一,水温过高时不可急于打开水散热器盖散热,应自然冷却后再补水。空腹桁架结构类似偏轨箱形主梁,由四片钢板组成一封闭结构,除主腹板为实腹工字形梁外,其余三片钢板上按照设计要求切割成许多窗口,形成一个无斜杆的空腹桁架,在上、下水平桁架表面铺有走台板,起重机运行机构及电气设备装在桥架内部,自重较轻,整体刚度大,这在是较为广泛采用的一种型式。发现发动机“开锅”时,应立即停止作业,让发动机怠速运转几分钟,水温有所下降且不再沸腾时,用毛巾浸水包住水散热器盖,小心拧开一部分水散热器盖,释放水蒸气,待水蒸气释放完后,再全部旋开水散热器盖。2、如何加冷却液:加冷却液的时候,好加注和水散热器中相同型号的冷却液,一定要等水温下降至70℃左右后再进行。应采取“逐步注水法”渐渐降温,而不能一次加水过猛过急,即加水时一边让发动机怠速运转,一边加注,以确保操作人员和设备的安全。3、制动机过热处理方案:制动器过热时,不可直接用冷水冲发动机,直接用冷水冲发动机可能会造成发动机内部某些零部件的损坏,甚至可能会使发动机缸体、缸套等其他部件炸裂。这样会其寿命和性能,所以,必须停机,使其自然冷却。夏季设备作业维修措施1、做好工程机械前期,进入夏季,对工程机械好做一次的维修,对容易出现高温故障的设备和部件进行重点;对发动机进行更换三滤及机油,更换或胶带,检查风扇、水泵、发电机、压缩机的性能是否可靠,必要时进行、维修或者更换。适当机油的黏度等X,同时检查冷却、燃油是否通畅;并更换老化的电线、插头、胶管,检查、紧固燃油管路,防止燃油泄漏;清理发动机机身的油污、尘土,保证发动机“轻装上阵”,散热良好。2、夏季施工中,重点和的,1、发动机机油及各处油需更换使用夏季用油,油量;经常检查是否有漏油情况,特别是燃油,应及时补充。2、蓄电池液需要及时补充,充电电流适当减小,各电路接头需牢固可靠,老化的线路需更换,丝容量应符合安全使用要求。设备应随机配备灭火器。3、设备尽可能停阴凉的地方,避免阳光曝晒。适当轮胎气压,谨防爆胎。4、注意雨水及灰尘对设备的伤害,各类滤芯好定期更换。应定期清洁液压散热器,使其能够保持良好的散热效果。避免长时间X负荷作业。制动器等处过热严禁用水降温。5、检查设备钢结构、传动箱、车轴各部件是否灵活,是否有裂纹,防止夏季高温破损加大,发现锈蚀处应及时除锈、修补、刷漆,以免夏季雨,锈蚀加剧。工程机械设备,尤其是夏季高温下的,应遵循及时合理、面面俱到的原则,以设备性能,适应外界的高温和工况。对设备进行跟踪,及时了解设备性能动态,具体操作的时候,针对不同的设备制定具体的措施。12、重物作水平,应高出其跨越的物0.5m以上。作业中,当停电或电压下降时,应立即将控制器扳到零位,并切断电源。如吊钩上挂有重物,应稍松紧反复使用制动器,使重物地下降到安全地带。1、单主梁门式起重机根据市场调研,为配合地铁的修建,需要X的门式起重机用来盾构机所挖的渣土,即渣斗门式起重机。它是专为修建地铁,地下施工产生的渣土而设计制造的特种设备。调速卷扬机:速度控制可以调节的卷扬机[水下疏浚抓斗] 与起重船配套进行水下疏浚作业的一种X抓斗。根据配套起重机的起升形式,分四索、双索机械形式及液压传动形式. 根据水下工况的不同分为: 1、用于挖泥、清淤或抓鹅卵石的双瓣抓斗 2、用于粘土、碎石及板土挖掘的重型抓斗 3、用于打捞及抓取大型石块的巨型打捞抓斗?3)、起重机处于工作状态时,不应进行、维修及人工。(4)有些起重机械,需求直接载运人员在导轨、渠道或钢丝绳上做升降运动(如电梯、升降渠道等),其可靠性直接影响人身安全。
天车吊钩,天车品牌,厂房行车分类主要采用电力驱动,一般是在司机室内操纵,也有远距离控制的。起重量可达五百吨,跨度可达60米。简易梁桥式起重机又称梁式起重机,其结构组成与普通桥式起重机类似,起重量、跨度和工作速度均较小。桥架主梁是由工字钢或其他型钢和板钢组成的简单截面梁,用手拉葫芦或电动葫芦配上简易小车作为起重小车,小车一般在工字梁的下翼缘上运行。桥架可以沿高架上的轨道运行,也可沿悬吊在高架下面的轨道运行,这种起重机称为悬挂梁式起重机。
冶金X桥式起重机在钢铁生产中可参与特定的工艺操作,其基本结构与普通桥式起重机相似,但在起重小车上还装有特殊的工作机构或装置。这种起重机的工作特点是使用、条件恶劣,工作X别较高。主要有五种类型。气缸套的穴蚀是柴油机常见的失效形式之一,研究其形成的原因,以便采取预防措施延缓穴蚀的产生,对机械故障和机械寿命,有着十分重要的意义。1、气缸套穴蚀的产生及其危害在柴油机气缸套与冷却水的表面,特点是在主推力的一侧,常常出现一些针状孔洞,孔洞表面清洁,没有腐蚀生成物。随着时间的推移,这些针状孔洞逐渐扩大和深化,以致在缸套外壁形成蜂窝状的孔穴,严重时甚至将缸壁穿透,这种现象称为穴蚀。柴油机工作时,水套内的冷却水在侧压力的作用下高频振动,使得冷却水中的气体或空气均以气泡的形式被分离出来;当压力升高并达到一定值时,这些气泡发生崩溃(爆破)而产生强大的压力波,猛烈冲击和剥蚀缸套。这一反复进行,使缸套产生疲劳剥落,从而开成蜂窝状的小孔,小孔扩大、加深,直至和穿透。柴油机湿示缸套的穴蚀是一个较为普遍而又十分突出的问题,而且随着发动机强化指标(平均X压力、平均速度等)的,穴蚀的速度随之加快,甚至有的气缸套远没有达到磨损极限,就因缸套外壁穴蚀难于控制和维修而使缸套提前报废。2、影响气缸套产生穴蚀的因素2.1结构(1)气缸套结构,气缸套穴蚀的根源在于气缸套的振动,而振动强度与气缸套结构强度有关。气缸套的壁厚,可以其结构强度,从而使振动强度。一般认为,当壁厚达到0.08D(D为缸套的直径)以上时,穴蚀现象就很少发生。(2)结构,销的位置影响上下两 部分重量的分配比例。当上下两部分重量相差过大,偏摆时产生较大的绕销翻转的力矩。当的上部重量较下部重量大时,了上部对缸壁的撞击力,使局部的振动强度增大。长度较长时,可以减弱翻转的影响,并使与缸壁的面积增大,单位面积上的撞击力,从而使振动强度减小。(3)水腔截面形式,水腔截面的形状影响着水流速度,从而使压力发生变化。在小截面处,水的流速高、压力小,容易蒸发而形成气泡;而在大截面处,水的流速相对较低、压力高,因而在小截面向大截面过渡处产生穴蚀的倾向增大。2.2与缸套的配合间隙,当与缸套的配合间隙增大时,对缸壁的冲击增大,因而使穴蚀加剧。2.3冷却水,当冷却水中含有腐蚀介质时,会形成腐蚀与穴蚀的联合作用,使穴蚀产生速度成倍、甚至于成数十倍增长。