天车论文 技师.docx
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1、天车论文 技师第 - 1 - 页 共 10 页 天车论文 技 师 1 撰稿人: 技师 第 - 2 - 页 共 10 页 摘要 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。桥式起重机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。影响起重机设备的使用和人身安全的大车啃道与吊钩冲顶现象极为常见,因此解决啃道与冲顶问题,对维护好,使用好起重机显得尤为重要。本文将具体陈述桥式起重机大车车轮啃道的处理以及关于桥式起重机吊钩冲顶的案例分析与总结。为加强起重设备的安全管理,做好事故
2、的预防控制工作,杜绝类似事故的再次发生提出了依据和控制对策。 关键词:桥式起重机 啃道现象 吊钩冲顶 事故分析 安全管理 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。桥式1 第 - 3 - 页 共 10 页 起重机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。起重机运行机构的驱动方式可分为两大类: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主动车轮;另一类为分别驱动、即两边的主动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
3、体的“三合一”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整。 桥式起重机的大车运行过程中,常常发生车轮轮缘与轨道侧面相挤压、剧烈磨损的现象,称为“啃道”。 一 .啃道的形成与产生“啃道”的主要原因分析: 桥式起重机在运行过程中,大车车轮踏面宽度比轨道头宽度大3040mm,车轮在踏面中间运行,车轮轮缘与轨道之间保持一定的间隙。但是由于某些原因使车轮不在踏面中间运行,造成轮缘与轨道一侧强行接触,产生水平侧向力,发生严重摩擦,致使轮缘很快磨损和变形,同时使轨道的侧面也产生严重的磨损,导致运行中摩擦阻力加大,产生振动和响声,并造成设备过早损坏,这种现象习惯上称为啃道。 以下是关于啃道的主要原因列
4、举: 1、两个主、被动车轮直径相差过大。引起车轮直径相差过大,主要是车轮材质和踏面热处理硬度不够,或车轮踏面硬度不一致而产生不同磨损量造成的。在车轮踏面直径不同而转速相同的情况下,两个主动车轮的线速度就不相等,这就必然使起重机运行后,一侧逐渐超前,而另一侧滞后。但车轮轮缘又限制起重机一侧超前,这样,起重机只能在轮缘与轨道的间隙范围内活动,超出这个范围将造成啃道。 2、锥形踏面车轮装配时造成的差错。具有四个车轮的起重机,为了达到运行时自行调整两端车轮的相互超前或滞后,往往将主动车轮的踏面制成110锥度。如将锥形踏面车轮的方向装反,不但不能达到自行调整的作用,反而会引起更严重的啃道。 3、车轮的水
5、平偏斜。车轮的中心线与轨道中心线,在水平方向形成一个夹角,称为水平偏斜。由于车轮水平偏斜,其运动轨迹方向与轨道中心不一致,所以产生纵横两个方向的分速度。纵向速度Vx使起重机纵向运行,横向速度Vy,使起重机啃道。水平偏斜的车辆对轨道产生的侧向力大小与偏斜夹角有关,越大,侧向力越大,啃道就越严重。 4、车轮的垂直偏斜。车轮中心面对轨道顶面应为垂直状态,这时它们的触可视为一个长方形面积,显然车轮的滚动无侧向力产生。如果车轮不垂直于轨道 1 第 - 4 - 页 共 10 页 顶面,则称作车轮对轨道顶面垂直偏斜。垂直偏斜的车辆踏面与轨道顶面接触不均匀,其接触可视为一个三角形面。三角形底边轮压最大,三角形
6、顶点打滑。这时,三角形底边一侧就会产生啃道。 5、车轮轮缘与轨道的间隙不匹 配。车 轮轮缘与轨道的间隙应保持一定得量,间隙过小也是啃道的原因。这是由于起重机负载运行时,车架产生弹性变形,致使轮缘与轨道接触啃道。如果间隙过大,则容易产生侧向冲击。 6、车轮对角线或轮距超差。起重机工作中由于不合理的使用、碰撞等原因,造成结构变形会造成四个车轮对角线或轮距超差。如果在两条轨道距离一定得前提下,这种因结构变形而引起的跨度变化使车轮对角线过量超差,也将引起啃道。 7、轨道超差。由于轨道安装不正确、不符合安装技术要求,而造成轨道跨度公差及2根轨道相同跨度标高误差超标等,都能造成大车运行啃道。如大车轨道安装
7、质量不好,轨道的水平弯曲过大,当超出跨度公差时,必然引起车轮轮缘与轨道侧面摩擦,即引起运行啃道。 、轨道安装质量不合格,轨道水平弯曲过大(要求侧面直线度误差不大于2mm),超过跨度公差时,就会产生啃道,这种啃道在固定线段。 、轨道轨距过大时,外侧轮缘啃道;轨距过小时,内侧轮缘啃道。 、2根轨道同一截面上的轨面高度差过大(柱子处不大于10mm,其它处不大于15mm),造成大车侧移,超高侧外侧啃道,另一侧内侧啃道。 、轨距一端大、一端小,2根轨道平行度超差。在这样的轨道上运行时,轮缘与轨道间隙愈走愈小,直至内侧轮缘啃道;向相反方向运行,才慢慢好转,继续运行,外侧轮缘又开始啃道。 、轨道安装垫板未压
8、实,不承载时轨道保持水平,承载时轨道下陷,造成啃道。 8、桥架及基础变形。桥机的桥架及基础变形,必将引起车轮的歪斜和跨度大小的变化,从而导致大车运行啃道。 、桥架变形造成端梁水平弯曲,或对角线长度超差(允许相差不大于5mm),跨度超差(允许5mm),会引起啃道。造成车轮水平偏斜超差(允许不大于测量长度的1/1000),车轮宽度中心线与轨道中心线形成一夹角,两主动轮同向偏斜,造成啃道。 桥架产生垂直变形,造成车轮垂直偏斜超差(允许偏差不大于测量长度的1/400),或安装时超差,车轮的踏面中心线与铅垂线产生夹角,改变了车轮的滚动半径。 1 第 - 5 - 页 共 10 页 当一对主动车轮向同一方向
9、垂直偏斜,且偏斜量相等时,在空载时两车轮的运行半径增大值相等,不会产生啃道。但是承载后,一个车轮的垂直偏斜进一步增大,另一车轮垂直偏斜减少,形成2主动轮的滚动半径不相等,车轮发生啃道。 9、其它原因。分别驱动的大车运行机构中两台电动机转速不一致,导致左右车轮线速度的差异,造成车体跑偏啃道。两端联轴器传动间隙差过大,引起车轮不能同时驱动,造成啃道。分别驱动的大车运行机构两台制动器,调整间隙不同,造成制动力矩不等,步调不一致,造成啃道。轨道顶面有油污、冰霜、杂物等,引起两侧车轮的行进速度不一样时,必然引起车轮轮缘与轨道侧面摩擦,即引起运行啃道。 二、啃道的影响: 1、降低车轮的使用寿命。起重机正常
10、情况下,车轮的材料一般采用ZG310710铸钢,经过淬火处理的车轮踏面表面硬度为HB300380,淬火深度不少于1520mm,可以使用十年或更长时间。但啃道严重的起重机,车轮只能用一两年,甚至有的车轮仅用几个月,就必须更换,这就影响了企业的正常生产经营。 2、磨损轨道。车轮啃道加大了轨道的磨损,严重者会将轨道磨出台阶,直至更换轨道。 3、增加了运行负载。据测定,严重啃道的起重机运行比正常运行阻力增加1.53.5倍。由于运行阻力的增加,使运行电动机和传动机构超载运转,严重时可能烧坏电动机或扭断传动轴。 4、对轨道压板的影响。由于起重机车轮啃道,必然产生水平侧向力,这种侧向力导致轨道横向位移,致使
11、固定轨道的螺栓松动,压板脱落,致使轨道向内或向外弯曲加大,使啃道更加严重,造成整台车在运行时产生巨大震动。 5、造成脱轨危险。当轨道接头间隙大时,啃道严重的情况下,车轮可能爬到轨顶,造成脱轨事故。 三、解决啃道的对策 从第一点可以看出,啃道的原因主要是车轮偏斜,是由于主梁的变形而产生的,解决主梁的变形时根本性的问题。但在不能进行主梁变形修理时,则可采取移动小车轨道、调整车轮的方法解决。 1、检查并保证车轮踏面直径和宽度符合标准。主动车轮的直径要一致,避免一边主动轮是新的,而另一边是旧的。踏面宽度即两边轮缘之间的宽度应合适,太小或太大都可能引起啃道。踏面已经磨损了的,要将磨损不同踏面直径的一组车
12、轮,在车床上加工成直径相同,并该规定的公差范围之内,然后对踏面重新热处理。 1 第 - 6 - 页 共 10 页 2、调整车轮安装精度,保证所有车轮的水平偏斜和垂直偏斜符合国家标准的要求。有的车轮固定处的结构或平衡台车有缺陷,应进行相应处理或更换。尤其是车轮的水平偏斜指标,对啃道最为敏感,应予以确保。 、车轮水平偏斜量的测定。将整台起重机视为一个刚体平面,四个车轮的偏斜位置代表刚体四个角上的速度方向。为了便于讨论和测定,将车轮的偏斜量用符号C表示,C1标志车轮的偏斜程度,即水平偏斜量。C的尺寸测量:用0.5钢丝作弦线,首先接触点为a,然后为b,在点c处即为测得的轮1的偏斜量,同样方法可测得轮2
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