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钢筋拉直机的牵引机选择分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u11332钢筋拉直机的牵引机选择分析案例 1111821.1钢丝绳的选用 1319181.2卷筒及钢丝绳的固定装置 2157831.3电动机的选型 2得益于我在几个施工现场上的长期调研并阅读了一些关于拉直技术的书籍,在当前的生产加工过程中,大部分的钢筋拉直机都采用以钢丝绳为主要的拉伸机构。通过查阅相关的技术应用手册时可以发现,绳索具有许多无法比拟的特性:每一个角度都具有很好的弯折性,防止设备过度受力造成局部需要提供较大的抗冲击能力,同时重量轻,光滑且在工作过程当中没有制造初噪音的过程,其工作的速度可以不用受到约束,安全性和稳定性都得到了显著的提升,不至于因为意外情况下发生断裂。虽然钢索的优点很多,但是其自身仍然存在一些缺陷:过度的使用钢索其弹性会发生很大的变化,一旦操作人员稍微不加注意就会引发十分大的安全后果。于是从综合性能上对钢丝的安全性进行了考虑,最终使用了钢丝作为钢筋拉直机的牵拉材质。1.1钢丝绳的选用绳索的选择主要取决于目的,负荷,使用的对象和使用的环境。在此基础上,根据钢丝绳所能承受的最大静推力,当在绳索上操作时,选择绳索的直径为:(4-1)在上述的公式当中,为钢缆中使钢缆全部发生断裂的总的拉力大小,为钢丝缆的安全性系数,这里要求的安全性指数的大小应当在5以上,为钢丝缆绳的折损率大小。因而可以进一步得到:(4-2)根据国家对于钢丝缆绳的相关技术标准中所做出的要求,选取的钢丝绳的直径大小应当为15毫米。现在存在很对对于如何更好地连接钢丝绳的方法,为了提升钢丝绳的牢靠性,这里使用缠绕法对钢丝绳进行衔接,然后在用绳套将其固定住。在进行固定绳索操作时,绳索的尺寸为8至15毫米,卡点数通常为3个,一般选择间隔距离为直径距离6倍的钢缆。虽然这种方法不能够实现和原来一致的强度大小,但是可以将拉伸强度还原到原来强度的百分九十二以上。如果在加装时绳套方向连接,那么这样操作后的绳套的强度值将会削减到原来强度的百分之七十以下。夹紧绳索时,应综合分析每一根钢丝绳的合理夹紧力,不应先单独紧固,最近的绳索夹应尽可能靠近环,但与此同时也应确保正确紧固绳索夹以免损坏外层绳索[5]。1.2卷筒及钢丝绳的固定装置卷筒是用于钢筋拉直机械的卷缠绕设备。卷筒将牵引机械的旋转变力视为物体沿着直线进行不断地运动。滚筒上的绳索缠绕量分为一层缠绕和多层复合缠绕。根据卷筒的表层设计结构,滚筒分为光滑滚筒和开槽滚筒。从钢丝绳的长短来看,这里选择通过模型浇筑成型的方法制成一个只有一层表面结构的光滑的滚筒,如图4-1所示。由于该设备没有其他的设计指标,这里使用型号为TT120型号的粗铁作为被加工对象即可满足设计。图4-1卷筒样式为了使得钢丝绳在运行过程中能够安全稳定的工作,这就要求钢丝绳能够便于短时间内有效地替换,因此在这里通过板压得方式对这一结构进行加固处理。这种方式的典型加工方式就是内部构造十分简单,同时钢丝绳能够很快地移动进收集器内进行快速缠绕。图4-2板压回收方式1.3电动机的选型工作运行过程中所使用地电机的种类和内部驱动构造应当按照电源的交直流特性而最终确定,运行条件应当涵盖工作环境温度、占地空间和所需要驱动转速大小来选择适宜的驱动电机。在这方面,并没有对电机的选型和驱动效果做出细致的规定,本着实用和经济性的选型原则这里使用的是较为成熟的Y系列发动机,这类驱动机械一般情况下用于那些不容易发生燃烧、无液体渗透以及充斥着腐蚀性气体的环境当中。由于晾晒机构对于电动机械有效启动具有要求,并且晾晒时经常有对电机进行正转反转操作,制动和倒置的情况,因而在这里选择三相异步鼠笼式电动机最为适宜[6]。通用准则下的电动机的输出功率大小由其电机上的固定功率来确定。所应用到的电动机的额定功率在正常工作条件下应略高于运行所需的功率。如果所选择的电动机械的输出容量低于设计标准,电动机由于带载能力有限而不能正常工作,其内部的转子由于堵塞会使电动机长期过载,引发局部线圈电流过大温度过高,引发铜丝熔断很容易损坏;容量过大就会出现有过量的输出被浪费掉,同时还会使得电机的减速和加速困难也容易造成发热的情况出现,从而造成浪费。电动机在持续工作时的容量上限,机械装置的能够维持正常状态下的长期连续运行决定了电动机的带载能力,在使用时应当严格遵守实际容量小于标定容量这一准则,以此为标准可以不用检查电机热启动和输出转矩的稳定性。所需功率:(4-3)式(4-3)中,为钢筋拉直机所对应的驱动电机的输出功率值。为钢筋拉直机所需要的输入功率的大小,为驱动机械和传动机械之间的能量转换效率。必须根据升降晾衣架的正常运行时的机构阻力和设备整体的实际运行情况来计算机器运行所需的功率Pw:(4-4)式(4-4)中,F为驱动电机所受到的部件阻力,v为驱动电机工作过程当中的线速度大小,T为电动机工作过程中的阻力矩的大小,n为电动机正常工作时的转速大小,根据不同部分的能量转换效率么控制,系统的总体效率大小为:(4-5)式(4-5)中的分别代表着传输装置所具有的主传动机构、副传动机构还有联轴器间的传输效率的比值。通过查阅相关的资料可知,型号为KDF-98型的钢缆在保证强度时的平均速度的大小可以达到每分钟35米的提升速度,取上升的速度大小为每分钟0.7米,因而可以得到钢筋拉直机的转动速度以及提升的功率大小:(4-6)(4-7)通过相关的数据选择手册可知,整个运动输出部分中,对称的两对齿传动架构的传输效率大小为百分之九十七,而卷筒的传输效率可以得到百分之九十六,因而可以得到总的效率的大小为:(4-8)因而可以计算出电动机的输出功率的大小为:(4-9)对于之前计算过的Y型驱动电机,电动机通常选择同步
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