钻井平台吊车吊车课件.ppt
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1、,吊车培训教材,第一章 吊车概述,目前钻井平台的吊车种类较多,有柴油机、有电驱动,现以马来西亚 的Favelle Favco the cranemakers 公司制造的电动液压吊车为 例,型号为6/10K。,吊车基座滚筒,旋转主轴承,桅杆,扒杆定滑轮组,扒杆动滑轮组,扒杆,大钩动滑轮组,第一章吊车概述,一、吊车的主要参数:设备重量(包括机械设备,电缆,旋转走道及栏杆):共 22吨,其中 主桅杆 5.6吨;吊机附带底座4.5吨;大钩1.1吨;扒杆7.5吨 吊机最小工作半径7.5米,最大工作半径36.6米;吊机扒杆长度 37.2米,最大工作角度81.4度,最小角度17.6度;吊机的最大负荷40.8
2、吨(安全系数2.0)扒杆圆形底座外径1970毫米;吊机装置本体最大回转半径4609毫米;桅杆高度:10981毫米大钩速度:负荷0-13.6吨,45m/min;负荷13.6-40.6吨,16m/min。扒杆速度:由最大工作半径至最小工作半径需要90s旋转速度:0-1.2rpm,第一章吊车概述,二、吊车的工作原理:吊车为电机带动液压泵,利用液压油作为传动介质通过液压马达将压力能量转换为滚筒的旋转动能。本吊车的液压系统设计为开式回路系统。扒杆、旋转、大小钩共用一套柱塞泵提供液压油,通过各种液压阀件的换向来控制吊车各个滚筒旋转方向。利用液压比例阀通过控制电流的大小控制阀件的开启程度来控制各个滚筒的旋转
3、速度。而扒杆、大小钩、旋转马达均为斜轴式轴向柱塞马达。所有滚筒的控制是通过弹簧自动归中的电控手柄来实现的,扒杆、旋转、大钩等动作可同步实现。,第一章吊车概述,三、平台吊车的特点1、能以额定的起吊速度吊起额定负载,即有足够的功率。2、能依照操作者要求方便灵敏地起落货物,即便于换向。3、具有调速和限速功能,并需要相应的设置常闭式制动设备和某种机械性的固锁装置,以便有效制动和锁紧。4、不论在起钩或放钩过程中,都能根据需要随时停止,并制动货物。,第一章吊车概述,四、液压吊车的特点:1.液压吊车的特点是重量轻、体积小,操作方便,工作平稳,2.可实现无级调速,能吸收冲击性负荷和自动防止过载,并具有良好的制
4、动能力。此外,3.系统中充满着具有润滑性的油液,部件磨损少,传动效率高,对环境的温、湿度液不太敏感,4.它也存在着加工精度要求较高,制造、安装比较复杂,维护管理需要一定的专业知识,以及制造不良和使用不当时容易产生漏油、噪音和其它的各种故障等问题。,第二章 吊车的基本结构,吊车的电机通过带动三泵驱动齿轮箱给三个泵(大钩、扒杆、旋转)提供动力,泵将电机的机械能转化为液压能通过液压管线传递到各液压马达,驱动液压马达运转。马达依次与刹车箱、变速箱连接,从而驱动吊车的大钩、扒杆的升、降与吊车的旋转。吊车的大钩与扒杆的升降因为负载大均有两个液压马达驱动,而吊车的旋转负载小只有一个马达驱动。,液压马达,刹车
5、箱,变速箱,第二章 吊车的基本结构,扒杆滚筒,大钩滚筒,第二章 吊车的基本结构,刹车箱,旋转内圈齿轮,液压马达,减速箱,第二章 吊车的基本结构,吊车旋转系统,液压马达,刹车箱,变速箱,吊车起升系统,液压马达,刹车箱,变速箱,吊车的液压马达,液压马达是液压传动系统中的执行元件,它将来自液压泵的液压能转变成回转运动的机械能,从而驱动负荷进行工作。液压马达通常可分为高速和低速两大类。额定转速高于500rpm 的常视为高速液压马达,主要形式有齿轮式、螺杆式、叶片式、轴向柱塞式。其特点是转速较高,功率密度高,转动惯量小,排量也小,启动、制动、调速及换向方便,但输出扭矩不大,通常几十到几百个牛米(N.m)
6、,相当多的情况下不能直接满足工程负载对扭矩的要求,需要配置机械减速机构,因此,使用上受到一定的限制。额定转速低于500rpm 的常被称为低速马达。低速马达排量大,体积也大,转速在低到每分钟几转甚至零点几转时,仍能稳定输出几千甚至几万牛米(N.m)的扭矩,所以,也常称为低速大扭矩液压马达。其主要形式有多作用内曲线柱(球)塞式液压马达和曲柄连杆式、静压平衡式等径向柱塞型液压马达。它适用于直接连接并驱动负载,无需减速机构,且启动、加速时间短,性能好,由于输出扭矩大,因此在工程设备中得到广泛的应用。,吊车的液压马达,本平台的液压马达为斜轴式轴向柱塞马达马达的基本结构图如下所示:,柱塞,吊车的液压马达,
7、拆下液压马达,安装液压马达,吊车的液压马达,轴向柱塞式液压马达的工作原理:圆盘和配油盘固定不动,柱塞可在缸体的孔内移动。柱塞中心线和缸体中心线相交一个倾角。高压油经配油盘的窗口进入缸体的柱塞孔时,高压腔的柱塞被顶出,压在圆盘上。圆盘对柱塞的反作用力F分解为轴向分力Fx和垂直分力Fy。Fx与作用在柱塞上的液压力平衡,Fy则产生使缸体发生旋转的转矩,带动轴转动。液压马达产生的转矩应为所有处于高压腔的柱塞产生的转矩之和。可见,随着柱塞和缸体垂直中心线的夹角的变化,每个柱塞产生的转矩是变化的,液压马达对外输出的总的转矩也是脉动的。从工作原理上讲,相同形式的液压泵和液压马达是可以相互代换的。但是,一般情
8、况下未经改进的液压泵不宜用作液压马达。这是因为考虑到压力平衡、间隙密封的自动补偿等因素,液压泵吸、排油腔的结构多是不对称的,只能单方向旋转。但作为液压马达,通常要求正、反向旋转,要求结构对称。,吊车的刹车机构,吊车的刹车机构:大钩、扒杆滚筒在没有操作时处于刹车状态,只有当滚筒操作时,刹车才会在液压油的作用下打开,使滚筒动作,刹车为常闭式刹车。而旋转刹车只要电机,其刹车由专门油路使其处于常开位置。另扒杆滚筒还设有自锁棘爪以保证扒杆滚筒在刹车损坏的情况下,也不会自溜。,刹车片,拆下刹车片,吊车的刹车机构,刹车箱中心轴,安装刹车箱,吊车的变速机构,变速箱结构:变速箱为行星齿轮变速机构。行星齿轮变速箱
9、为内齿圈固定的行星变速器,减速箱为两级减速。第一组行星齿轮系与刹车箱相连,第二组行星齿轮系带动外面的齿轮运动,从而实现吊车的驱动。,吊车的变速机构,行星齿轮系,吊车的变速机构,行星齿轮内圈,第二级行星齿轮,吊车的变速机构,行星轮系结构图:,吊车驱动系统的拆装,拆装吊车的驱动系统的顺序:1、将液压系统卸压,拆除相关液压管线;2、卸掉马达与刹车箱的连接螺栓,将马达卸下,同时做好标记;3、卸掉刹车箱与变速箱的连接螺栓,将变速箱取下,然后拆开变速箱,分别将变速箱内的刹车片与摩擦片依次取出,并做好标记;4、卸掉变速箱的外圈,依次将两个行星轮系取出;5、分别对各结构检测后,按顺序依次回装。,吊车的液压系统
10、,吊车的液压系统,吊车的液压系统,吊车的液压系统,起升机构的液压系统:该系统的三个机构的泵组:起升机构泵组(1)、变幅机构的泵组(2)和旋转机构的泵组(3)之间,通过各自的三个辅泵连接起来,三台辅泵都可以向系统提供控制油,经过阀组(20),将控制油送至各控制单元。图中压力表(28)用来测量控制油路的压力。起升机构的操作:起升机构的操作手柄(11)的动作用以控制吊车的钩头起升(H1)或降落(H2),从而控制起升机构的油泵组(1)的主泵的供油方向,即起升方向或降落方向动作的快慢取决于操作手柄(11)的动作幅度大小,继而决定了油泵的供油量的大小,从而影响钩头的动作快慢。油马达的变量:驱动钩头的油马达
11、有两个,进排油方向同步,这两台油马达为变量油马达,其排量的大小取决于载荷的大小,并通过,吊车的液压系统,油马达组块(5)中的两个两位三通阀予以实现。其中右边一个两位三通阀与油马达的调节杆相连,带有位置的反馈机构,操纵手柄(11)发出的控制油信号除了(H1)(H2)以外,还有一路信号经过(HX)作用于该阀的下部,使该阀向上移动,工作于下位接通的位置,从油马达两边进入的高压一边的油压经过左边的两位三通阀进入油马达变量机构的上部油缸因为变量油缸的上部活塞面积大于下部活塞面积,于是油马达控制油杆向下移动,即油马达的排油量增加,输出扭矩随即增大,与此同时,右边的两位三通阀在控制杆下移至一定距离后在弹簧作
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