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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
邓里 《工程机械》2006,37(2):52-53
针对QT80EA型塔机起升机构的故障现象,根据工作原理,采用逐一排除法分析了起升机构涡流制动器故障的原因,提出了检修塔机起升机构涡流制动器故障的方法。  相似文献   

2.
邓里 《建筑机械化》2006,27(2):55-55,59
结合QT80EA塔式起重机起升机构工作原理和故障现象,采用逐一排除法分析了起升机构涡流制动器故障的原因,提出了检修塔机起升机构涡流制动器故障的方法。  相似文献   

3.
本文针对大型塔机传统的起升机构第二制动器(液压钳)的控制系统做出原理分析及对现有控制系统中液压原理、电气控制原理做出修改,以有效的提高安全性能及可靠性,并避免停电等意外原因对塔机起升机构乃至塔机结构的损害。此第二制动器(液压钳)的液压原理、电气控制原理及方案还可应用于动臂式塔机的变幅机构。同时其他采用类似此结构的起升机构设备亦可参照。  相似文献   

4.
我公司在江苏田湾核电站 1#核岛内部结构厂房的土建施工中 ,在其中心竖井中布置了一台E15 / 15A型塔机 (固定式 )。该塔机的起升机构采用了一台 2 2kW带涡流制动器的绕线式电机 (型号为YZRW 2 0 0L - 6 ) ,并采用了液力推杆制动器。起升机构减速箱内设有一套变速装置 ,有三个变速挡对应于重、中、轻级载荷 ,变速装置分别接通三个电磁离合器来获得低速、中速、高速三挡速度。起升机构控制部分的电气原理图见图 1,从电气原理图可以看出该塔机的起升机构有如下特点 :(1)随着操纵手柄的换挡 ,可以改变涡流制动器的电流和切换接入电机转…  相似文献   

5.
制动器是塔机起升机构的重要组成部分,制动器的正确使用影响着塔机的安全,本文对制动器的选型计算、安装调整、制动测试、维护保养等方面进行系统探讨,有助于工程技术人员在实际工作中进行参考.  相似文献   

6.
马赛 《建筑机械化》2002,23(2):20-21
塔式起重机起升机构钢丝绳的寿命问题一直是用户和生产厂关注的焦点。起升机构钢丝绳的寿命短则不仅影响塔机的使用性能 ,而且更重要的将成为塔机安全事故的隐患。由于钢丝绳失效快、日常检查疏漏而造成的人身、机械事故时有发生 ,近年来断绳事故有逐渐增长的趋势。根据事故分析可知 ,钢丝绳失效快并非完全是纲丝绳质量的原因。客观地讲 ,钢丝绳的质量随着人们质量意识的深化而在不断提高 ,其失效快的主要原因是随着建筑物越来越高 ,要求塔机起升机构卷筒的容绳量越来越大 ,加之工期紧则塔机利用率也越来越高 ,因此使得钢丝绳的使用工况变得…  相似文献   

7.
塔机起升机构的起升速度,视载荷、使用作业要求而异,因此起升速度要有较大的调速范围。在QTZ40型塔机的起升机构中,应用电磁离合器与减速器内的齿轮相组合,采用变换电磁离合器来改变减速器速比的方法进行变速,再配以涡流制动器,得到了较大的调速范围。本文就电磁离合器在起升机构中的应用及选择计算作一介绍。一、离合器的选择电磁离合器应按动摩擦力矩、静摩擦力矩、连结功进行选择计算。首先根据起重机的使用场合及离合器在  相似文献   

8.
塔机作为建筑工地上的主要机械,在施工中起着关键作用。塔机的三大传动机构,特别是起升机构工作性能的优劣,是衡量塔机技术先进程度的重要标志。起升机构的主要功能是起吊重物,在频繁的起吊、卸载和变速过程中,起升机构传动系统的各个环节的零部件都处在一个较大的交变应力状态中,会因疲劳等原因造成其损坏,一旦零件损坏,就会使整个传动系统失效,其后果就会使吊运在空中的重物突然失控下坠,造成突发性事故,这种情况在工地上时有发生。1卧式安装的传动系统常见事故卧式安装的传动系统布置是较传统的布置,在正常的情况下很少出问题,但下面介绍…  相似文献   

9.
我公司在香港承包工程中使用了六台西德LIBHERR 154.5HC型塔吊。为了保证塔吊的正常运转,提高工作效率,我们非常注重塔吊日常的检查保养,收到了很好的效果。下面介绍一下塔机的几个主要机构的安全装置及调节。一、起升机构制动器起升机构制动器的主要部件是液压泵总成见图1。液压泵总成包括带有鼠笼式马达的齿轮泵和液压缸。当马达启动后出油阀关闭,液压油通过高压软管到活塞的底部,使得活塞沿液压缸上行。此时起升机构制动。当马达停止,出油阀打开,油排到油箱  相似文献   

10.
胡水生 《建筑机械》2003,(11):90-90
20 0 2年 1 2月 1 6日深圳某工地 ,一台QTZ80自升塔式起重机在吊运混凝土过程中突然失控下坠。排除其它人为因素 ,QTZ80塔机起升机构在使用过程中吊物突然失控下坠的原因有 :(1 )塔机供电电源质量不佳。(2 )供电电源欠压保护不当。(3)电磁离合器电源缺陷。(4)电磁离合器维护不当。(5)制动器制动力矩调整过小。(6)涡流制动器线圈欠流保护是否有效。(7)电磁离合器励磁欠电流保护是否有效。(8)起重量限制器对各挡位超载保护无效。QTZ80塔机起升机构采用电磁离合器换挡变速的减速机构 ,见图 1。1 电动机  2 弹性联轴器  3 变速箱  4 制…  相似文献   

11.
现在塔机起升机构都采用变频调速,且大都安装了重量限制器,根据载荷的多少来限制起升速度,实现轻载高速、重载低速,以此来提升塔机起升的工作效率,保证塔机的安全,但这种方式没有实现真正的随载随速恒功率控制。本文探讨了恒功率控制的原理并实现恒功率变频控制在塔机起升机构上的应用。  相似文献   

12.
严尊湘 《建筑安全》2005,20(1):30-31
塔式起重机的起升机构有多种变速方法,选用绕线转子电机。加带电磁离合器换档的减速机是其中方法之一。这种机构调速范围广,能满足塔机各种起升速度的要求。但在实际运用中存在着易损件较多,寿命短。电磁离合器可靠性差等缺点。如果电磁离合器失效打滑.吊在空中的物料会突然以失控状态掉下,极易造成事故。通常把这种现象称为“滑钩”。  相似文献   

13.
李刚  王川 《建筑机械化》2004,25(9):36-36
北京某工地一台JL160型塔机在作业过程中突然出现溜钩现象,塔机司机采取有效措施后停止作业,然后对配电柜进行检查,当其打开柜门时,一团火苗从配电柜的左下角窜起。由于当时风速很大,塔机司机未能扑灭火头,火借风势点燃了配电柜上方铺在平衡臂上的防水卷材(垫在起升机构下防止漏油下滴)造成火势加大。最终导致了整个配电柜烧毁、起升机构电气线缆烧毁、起升钢丝绳报废等,直接经济损失达10万余元。  相似文献   

14.
调节塔机各机构的运动速度,是一个重要的研究课题,其中起升机构的调速尤为重要。目前国外塔机绝大部分已经实现调速,而国产塔机调速的还不多,笔者拟在本文中就起升机构的调速问题做一基本探讨。一、问题的提出塔式起重机起升机构要求调速,基于以下几点原因:  相似文献   

15.
塔式起重机作为建筑施工中一种重要的起重运输机械,其性能好坏和使用水平的高低直接影响工程的进度、质量和施工安全诸多方面。使用中塔机的四大机构(起升、回转、变幅和顶升机构)故障率较高,维护保养工作显得尤其重要。而四大机构维护保养的一项重要内容就是如何选择和使用传动润滑介质。本文对此问题进行探讨,供用户参考。1 起升机构部分塔机起升机构由电机、减速机、卷筒、制动器等组成,一般有两种或多种起升速度,主要变速形式如下:(1)采用变极多速电机驱动普通圆柱齿轮减速箱,通过控制电机极数改变起升机构速度;(2)采…  相似文献   

16.
经过长期努力,Linden Comansa成功研发了"超动力"(EFFI-PLUS)起升机构,可广泛应用于LC1100,LC2100和LCL动臂塔机系列,目前配备"超动力"起升机构的塔机已开始销售,且同型号塔机价格并未增加.  相似文献   

17.
正塔机是工程建设中不可或缺的起重设备。随着工程项目对施工进度要求的加快,以及施工工艺的变化,塔机使用越来越频繁,利用率大为提高,这就对塔机各部件(元器件)特别是塔机起升机构的可靠性提出了更高要求。而起升机构钢丝绳绕绳的可靠性直接影响到塔机的安全、施工效率和使用成本,这  相似文献   

18.
针对采用液力换挡变速器的塔机起升机构的安全性进行分析,指出引起起升机构产生溜钩现象的原因,从电气控制系统方面着手,给出了采用液力换挡器的塔机起升机构电气控制解决方案,并已通过实践检验,证明该方案是可行的。  相似文献   

19.
经过长期的努力,Linden Comansa成功研发了"超动力"(EFFI-PLUS)起升机构,可广泛应用于LC1100,LC2100和LCL动臂塔机系列,目前配备"超动力"起升机构的塔机已开始销  相似文献   

20.
随着农村经济的发展和旧城区的改造,对轻型塔机的需求也越来越大,因此要对轻型塔机进行改进或创新设计以适应经济发展的需要.对支持产品创新的有力工具TRIZ-发明问题解决理论及基于TRIZ理论的计算机辅助创新软件Pro/Innovator进行简单介绍;然后以QT20折臂式塔机为例,运用TRIZ理论的理想化分析对轻型折臂式塔机的起升、折臂机构合并的正确性和可行性进行了验证,并运用Pro/Innovator软件对轻型折臂式塔机的起升-折臂转换机构进行了系统分析,绘制了起升折臂机构的系统图,并指出该系统存在的缺陷,即起升折臂机构没有完全合并;最后将这两种机构完全合并而得到一种新的起升-折臂机构的绕绳方式,并对新绕绳方式的关键技术-小臂末端的钢丝绳固定装置进行了简单设计.该机构结构简单、操作方便、节约人力和时间.  相似文献   

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