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文档简介

1、桥式起重机课程设计一.起重机设计的总体方案本次起重机设计的主要参数如下:起重量10 t,跨度15 m,起升高度为7 m,起升速度7 m/min小车运行速度v = 40 m/min,大车运行速度v = 85 m/min,大车运行传动方式为分别传动:桥架主梁型式,箱型梁,小车估计重量 4t,起重机的重量16.8 t1. 起重机的介绍2. 主梁 跨度15 m,是由上、下盖板和两块垂直的腹板组成封闭箱形截面实 体板梁连接,主梁横截面腹板的厚度为 6mm,翼缘板的厚度为10m m,主梁上 的走台的宽度取决于端梁的长度和达成运行机构的平面尺寸,主梁跨度中部高 度取H=L/17,主梁和端梁采用搭接形式,主梁

2、和端梁连接处的高取,腹板的稳定性有横向加劲板和纵向加劲条或者角钢来维持,纵向 加劲条的焊接采用连续点焊,主梁翼缘板和腹板的焊接采用贴角焊缝,主梁通 常会产生下挠变形,但加工和装配时采用预制上拱。大车的设计一设计的基本原则和要求大车运行机构的设计通常和桥架的设计一起考虑,两者的设计工作要交叉进行,一般的设计步骤:1. 确定桥架结构的形式和大车运行机构的传方式2. 布置桥架的结构尺寸3. 安排大车运行机构的具体位置和尺寸4. 综合考虑二者的关系和完成部分的设计对大车运行机构设计的基本要求是:1. 机构要紧凑,重量要轻2. 和桥架配合要合适,这样桥架设计容易,机构好布置3. 尽量减轻主梁的扭转载荷,

3、不影响桥架刚度4. 维修检修方便,机构布置合理二大车运行机构具体布置大车运行机构的零部件时应该注意以几点:1. 因为大车运行机构要安装在起重机桥架上,桥架的运行速度很高,而且受载之后向下挠曲,机构零部件在桥架上的安装可能不十分准确,所以如果单从保持机构的运动性能和补偿安装的不准确性着眼,凡是靠近电动机、减速器和车轮的轴,最好都用浮动轴。2. 为了减少主梁的扭转载荷,应该使机构零件尽量靠近主梁而远离走台栏杆;尽量靠近端梁,使端梁能直接支撑一部分零部件的重量。3. 对于分别传动的大车运行机构应该参考现有的资料,在浮动轴有足够的长度的条件下,使安装运行机构的平台减小,占用桥架的一个节间到两个节间的长

4、度,总之考虑到桥架的设计和制造方便。4. 制动器要安装在靠近电动机,使浮动轴可以在运行机构制动时发挥吸收冲击动能的作用。小车的设计:小车主要有起升结构、运行结构和小车架组成。起升机构采用闭式传动方案,电动机轴与二级圆柱齿轮减速器的高轴速轴之间 采用两个半齿联轴器和一中间浮动轴联系起来,减速器的低速轴鱼卷筒之间采 用圆柱齿轮传动。运行机构采用全部为闭式齿轮传动,小车的四个车轮固定在小车架的四周,车 轮采用带有角形轴承箱的成组部件,电动机装在小车架的台面上,由于电动机 轴好和车轮轴不在同一平面上,所以运行机构采用立式三级圆柱齿轮减速器, 在减速器的输入轴与电动机轴之间以及减速器的两个输出轴与车轮之

5、间均采用 带浮动的半齿联轴器的连接方式。小车架的设计,采用粗略的计算方法,靠现有资料和经验来进行,采用钢板冲压成型的型钢来代替原来的焊接横梁。1 特征一)起升和运行机构由独立的部件构成端梁的设计:端梁部分在起重机中有着重要的作用,它是承载平移运部分运输的关键部件。端梁部分是有仇车轮组合端梁架组成,端梁部分主要有上盖板,腹板和下盖板组成端梁是由两段通过连接板和角钢用高强螺栓连接而成。在端梁的内部设 有加强筋,以保证端梁架受载后的稳定性。梁端的主要尺寸是依据主梁的跨 度,大车的轮距和小车的轨距来确定的;大车的运行采用分别传动的方案。 在装配起重机的时候,先将梁端的一段与其中的一根主梁连接在一起,然

6、后再将梁端的两段接连起来2.总体结构示意图机构计算(关键件)-) 确定起升机构的传动方案 如图一 ,选择大车 图一大车运行结构图1-电动机2-制动器3-高速浮动轴 4-联轴器5-减速器6-联轴器7-低俗浮动轴8-联轴器9-车轮二)基本分两类分别传动和集中传动,桥式起重机常用的跨度(10.5-32M)范围均可用分别传动的方案本设计采用分别传动的方案。三)车轮与轨道的选择,强度的验算按照如图所示的重量分布,计算大车的最大轮压和最小轮压满载时的最大轮压:G - Gxc QGxc -L eIJmax?42L168-40100 40J5 1.542 :15=95KN空载时最大轮压: G - GxcGxj

7、 LeP max42L=168-4040 15 1.5421550KN.空载时最小轮压:-* G - GxcGxceP min =?42L=168-40401.54215=34KN式中的e为主钩中心线离端梁的中心线的最小距离e=1.5m载荷率:Q/G=100/168=0.595由计算选择车轮:当运行速度为 Vdc=60-85m/min, Q/G=0.595时工作类型为中级时,车轮直径Dl=500mm轨道为P38的许用轮压为150KN1).疲劳强度的计算疲劳强度计算时的等效载荷:Cd=0 2 Q=0.6*100000=60000N式中2等效系数,查的 2=0.6 车论的计算轮压:P= Kci r

8、 Pd=1.05 X 0.89 X 77000=71957N式中:Fd车轮的等效轮压G - Gxc Pd=4Qd Gxc 1.5o2L=168-4060 4015 1.54215=77000Nr 载荷变化系数,当 Q/G=0.357时,r=0.89心一冲击系数,第一种载荷当运行速度为 V=1.5m/s时,心=1.05根据点接触情况计算疲劳接触应力:j =40003 Pj2DcI22 1 =4000 3 7195750302=14563Kg/cmj =145630N/cm2式中r-轨顶弧形半径,由查得r=300mm对于车轮材料ZG55II,当HB>320 时,jd =160000-2000

9、00N/cm2,因此满足疲劳强度计算。2).强度校核最大轮压的计算:Pjmax=KcIIPmax=1.1 X 95600 =105160N式中心-冲击系数,载荷KCII =1.1按点接触情况进行强度校核的接触应力:2 1 max - Dc rI22 1=3105160 - 一50302=15353Kg/cm2jmax =153530N/cm车轮采用 ZG55II,查得,HB>320时,j=240000-300000N/cm,jmax<j故强度足够 运行阻力计算摩擦总阻力距Mm节(Q+G (K+卩 *d/2 )由Dc=500mm车轮的轴承型号为:22220K,轴承内径和外径的平均值为

10、:(100+180 /2=140mm由查得:滚动摩擦系数 K=0.0006m轴承摩擦系数卩=0.02,附加阻力系数B =1.5,代入上式中:当满载时的运行阻力矩:Mln(Q=Q = Mm(Q=Q= (Q+G)(+-) =1.5 (100000+168000 X (0.0006+0.022=804N运行摩擦阻力:Mm(Q Q)_804Pm (Q=Q =Dc0.522=3216N空载时:Mn(Q=o = BX Gx( K+卩 d/2 )=1.5 X 168000X( 0.0006+0.02 X 0.14/2 )=504NPm (Q=0 = Mm(Q=0 / ( Dc/2 )=504 X 2/0.5

11、=2016N四) 电动机的选择电动机静功率:N=R Vdc/ (60 m-)=3216X 85/60/0.95/2=2.40KW式中Pj=Pm(Q=Q 满载运行时的静阻力(P m(Q=0 =2016N)m=2驱动电动机的台数初选电动机功率:N=K*Nj=1.3*2.40=3.12KW式中Kd-电动机功率增大系数,由查得 Kd=1.3查表选用电动机 YR160M-8 Ne=4K, m=705rm, ( gD) =0.567kgm2,电动机 的重量G=160kg1. 验算电动机的发热功率条件等效功率:N x =K25 r N j=2.34KW式中K25工作类型系数,由表查得当 JC%=25时,K2

12、5=0.75r按照起重机工作场所得tq/tg=0.25,估得r=1.3由此可知:NX <Ne,故初选电动机发热条件通过。选择电动机:YR160M-82. 减速器的选择车轮的转数:nc=Vdc/ (冗 De)=85/3.14/0.5=54.1rpm机构传动比:i。二n i/ne=705/54.1=13.0查表,选用两台ZLZ-160-12.5-IV减速器i。=12.5; N=9.1KW,当输入转速为 750rpm,可见Nj<N中级。(电动机发热条件通过,减速器:ZLZ-160-12.5-IV )3. 验算起动时间起动时间:Tp=n1375(m MqM) me(GD2)/(Q G)DC

13、i02?式中 n1=705rpmm=2驱动电动机台数M=1.5 X 975 X N/m=1.5 X 975X 4/705=82.9N m满载时运行静阻力矩:M (Q=Q =M m(Q Q)i080412.5 0.95=67.7N m空载运行时静阻力矩:M (Q=0 =M m(Q 0)./i0=504=42.4N m初步估算高速轴上联轴器的飞轮矩:(gD)zl+(gD)l=0.78 N m机构总飞轮矩:(GD)i=(gD)zl+(gD)l+(gD)d=5.67+0.78=6.45 N m满载起动时间:t q(Q Q)n1375(m?Mq2Mj) mc(GD )/(Q G)DCi02?705375

14、(2 829 677)2 1.15 6.45(100000 16800C) 0.2512.5 12.5 0.95=8.91s空载启动时间:t q(Q 0)=n1375(m?MqMj)mc(GD2)/(Q G)DCi02?705375(2 82.967.7)2 1.15 6.45168000 0.2512.5 12.5 0.95=5.7s起动时间在允许范围内4. 起动工况下校核减速器功率起动工况下减速器传递的功率N=/Pd vdc60 ?m/式中 Pd=F>+Pg=Ff + -GVdcg60tq(Q Q)=3216+100000 1680001088.5660 8.91=7746.2Nm-

15、运行机构中,同一级传动减速器的个数,m/=2.因此 N= 7746.2 8856 =5.89KW60 0.95 2所以减速器的N中级=9.1KW>N故所选减速器功率合适。五.制动器的选择取制动时间tz=5s按空载计算动力矩,令Q=0,得:1Mz=M /m2375?tz mC(GD )1Gdc2i0式中(PpPm min ) Dc2i0336 1344 0.5 0.952 12.5=-19.2N mPp=0.002G=168000X 0.002=336NPmin=G (2)DC/2168000 (0.0006。520.020.14)2=1344NM=2-制动器台数.两套驱动装置工作212.

16、52Mz= 19.22 1.15 0.645 168000 f5 0.952375 5=41.2 N m现选用两台YWZ-200/25的制动器,查表 其制动力矩M=200 N- m为避免 打滑,使用时将其制动力矩调制 3.5 N m以下。六.选择联轴器根据传动方案,每套机构的高速轴和低速轴都采用浮动轴.1. 机构高速轴上的计算扭矩:M; = M| ni =110.6 X 1.4=154.8 N m式中M连轴器的等效力矩.1?M el =2X 55.3=110.6 N mi等效系数取1=2查表Mi =9.75* 4000 =55.3 N m705查的:电动机 丫160M1-8,轴 端为 圆柱形,

17、di=48mm,L =110mm查 得 ZLZ-160-12.5-iv 的减速器,高速轴端为d=32mm,l=58mm故在靠电机端选联轴器 ZLL2 (浮动轴端 d=40mm;IM=630N m,(GD)ZL=0.063Kg m,重量 G=12.6Kg); 在靠近减速器端,选用两个联轴器ZLD,在靠近减速器端浮动轴端直径为d=32mm;M=630 N m, (GD2)L=0.015Kg m,重量 G=8.6Kg.高速轴上转动零件的飞轮矩之和为:(GD) zl+(gD) l=0.063+0.015=0.078 Kg m与原估算的基本相符,故不需要再算。2. 低速轴的计算扭矩:M'js M

18、js?i。?=154.8 X 15.75 X 0.95=2316.2 N m浮动轴的验算1).疲劳强度的计算低速浮动轴的等效力矩:M=W 1MM=1.4 X 55.3 X 12.5 X 0.95=919.4Nm式中W1等效系数,查得 W 1=1.4由上节已取得浮动轴端直径 D=60mm故其扭转应力为:919400.2 6322128 N/cm由于浮动轴载荷变化为循环(因为浮动轴在运行过程中正反转矩相同),所以许用扭转应力为:1c 113200? k n|1.92 1.4=4910 N/cm式中,材料用 45 号钢,取b=60000 N/cm2;s=30000N/cm,贝U -1=0.22b=0

19、.22 X 60000=13200N/cm;s=0.6s=0.6 X 30000=18000N/cnnK=KK=1.6 X 1.2=1.92考虑零件的几何形状表面状况的应力集中系,K=1.2 , ni=1.4 安全系数,查得n< -1k故疲劳强度验算通过。数KX = 1.62).静强度的计算计算强度扭矩:Mna>=W 2?Ml ?i=2.5 X 55.3 X 12.5 X 0.95=1641.7 Nm式中W2动力系数,查表得 W2=2.5扭转应力:MiiW1641700.2 63=3800N/cm许用扭转剪应力:IIsnN180001.412860 N/cm<ii,故强度验算

20、通过。高速轴所受扭矩虽比低速轴小,但强度还是足够,故高速轴验算省去 七缓冲器的选择1. 碰撞时起重机的动能Gv:动=2g=178000NV 0碰撞时的瞬时速度,V0= (0.30.7 ) Vdxg重力加速度取10m/s22 2则 w沪匹 178000 0.52g210=5006.25 N m2. 缓冲行程内由运行阻力和制动力消耗的功W 阻=(P摩+P制)S式中P摩一运行阻力,其最小值为Pmin=Gfomin=178000X 0.008=1424Nf0min最小摩擦阻力系数可取fomin=0.008P制一制动器的制动力矩换算到车轮踏面上的力,亦可按最大制动减速度计算GP 制=a制=17800X

21、0.55=9790N_ 帀 u maxg2a制 max=0.55 m /sS缓冲行程取S=140 mm因此 W且=(1424+9790 X 0.14=1569.96N m3. 缓冲器的缓冲容量一个缓冲器要吸收的能量也就是缓冲器应该具有的缓冲容量为:w动-W阻n=5006.25-1569.96 =3436.29 N m式中n缓冲器的个数取n=1由表选择弹簧缓冲器弹簧 D=120 mm d=30 mm三.小车运行机构经比较过后,确定采用如图所示的传动方案31-电动机2-制动器3-立式减速器4-车轮5-半齿轮联轴器 6-浮动轴7-全齿轮联轴器四滑轮组吊钩组)起升结构的传动方案1.钢丝绳的选择(1)

22、根据使用场合,选结构形式为6 37S (线接触钢丝绳,纤维芯)(2)室内工作的桥式起重机,选用右交互捻钢丝绳,通常为 B级镀锌(3)钢丝绳直径:Fo= nSm=5.6 28460.4=159378N(采用最小安全系数法:Fo) n钢丝绳最小安全系数,见表 3-2 , M6运动绳,n=5.6 ;Fo钢丝绳破断拉力;dmin=C v.3 =0.098./28460.4 =16.517.C二 n 二:5.60.098,k' t . 0.33 1770最大工作静拉力:Sm -Af 0.5 160=28460.4 Na z 3 0.98 0.98 6dmin 钢丝绳最小直径, mmS钢丝绳最大工

23、作静拉力,N;C钢丝绳选择系数,见表3-2mm/N2纤维芯钢丝绳;.=0.33 ;钢丝绳公称抗拉强度选用中间值取:二=1770N/:.:.;选 d=18mm,. .=1770N/:丄,Fo=169000N(4)标注如下:18 6 37S-FC B ZS 169(一)滑轮、卷筒尺寸、卷筒转速的计算1. 滑轮(1)滑轮的卷绕直径:D=hd=22.4 18=403.2 mmh滑轮的卷绕直径与钢丝绳直径的比值,查表3-5,M6滑轮h=22.4,卷筒h1=20,P45;d 钢丝绳直径,d=18mm;取滑轮的卷绕直径为500mm滑轮的槽底直径为Do=482mm滑轮 槽形状及 尺寸d>17 18,R=

24、10,H=30,B1=53,E1=38,R 1= 18,R2=15,R3=3,R4=5.M=12,C=1.5,S=12 选铸造滑轮组,ZG 270-500铸钢铸造,轧制滑轮:低碳钢 Q23532. 卷筒(1)采用双联卷筒:卷绕直径:D=hd=20 18=360mm查表 3-5,M6 h=20适当放大卷筒直径,选卷绕直径D=648mn卷筒的槽底直径Do=630mn查表3-10,P49。(2) 卷筒绳槽尺寸。卷筒选取标准槽d=18mm,p仁20mm(3) 卷筒长度采用双联卷筒:L=2(L0+L1+L2)+L3=2 (413.86+20+60)+372=1359.7mmL 滑-2Hmin tan 门:说L3三 L 滑 +2Hmin tan _,L3=S=37

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