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相似文献
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1.
针对电梯中传统的机械式限速器所存在的不足,设计了一种新型的电梯限速器,其特征是通过光电编码器来检测限速器轮盘的转速,结合轮盘的节圆直径算出轿厢移动的速度,根据采集速度的大小控制步进电机带动棘爪转过设定的角度来触发限速器的机械限速机构。该限速器机械结构简单,限速动作迅速,速度测量准确,精度保持性好。  相似文献   

2.
限速器是电梯安全保护系统中的关键控制部件之一,当电梯在运行过程中发生超速而其他所有安全保护装置不起作用时,限速器和安全钳就会联动,从而使电梯轿厢及时停止运动。针对传统的机械式限速器所存在的不足,设计了一种新型的电梯限速器。其特征是通过光电编码器来检测限速器轮盘的转速,结合轮盘的节圆直径算出轿厢移动的速度,根据采集速度的大小控制步进电动机带动棘爪转过设定的角度来触发限速器的机械限速机构。该限速器还具有自发电的功能,不需外接市电。设计了新型限速器的机械结构,给出了新型限速器的控制方法,绘制了测控系统的电气原理图,最后制作了新型限速器的样机。实验室试用结果表明,该限速器机械结构简单,限速动作迅速,速度测量准确,精度保持性好,具有一定的推广和应用价值。  相似文献   

3.
提出了一种新型的便携式电梯限速器检测装置,该装置由电源变换模块和电动机总成模块组成.电源变换模块为检测装置提供工作电压,电动机总成模块内含驱动电动机和单片机测控系统.单片机控制交流伺服电动机驱动被测电梯限速器的轮盘,通过霍尔接近开关采集限速器轮盘的转速,结合轮盘的节圆直径即可计算出轿厢移动的速度.限速器的电气动作速度和机械动作速度分别通过电气开关和机械限位器来获得.给出了检测装置的结构组成,分析了检测装置的测控原理,设计了具体的检测流程,最终研制出了检测装置的样机.试用结果表明:该装置的检测精度满足国家标准规定的各项要求,具有体积小、重量轻、便于携带、安装方便、操作简单和可靠性高的优点,应用前景广阔.  相似文献   

4.
叶健 《中国机械》2014,(12):285-285
随着社会经济的发展,电梯在人们的日常生活当中发挥着越来越密切的作用。电梯是用动力拖动的一种垂直起重运输机械,在运行过程中必须保证乘客的安全,电梯设置了许多安全装置,其中限速器--安全钳系统是电梯必不可少的安全装置。当电梯轿厢运行失控超速、或悬挂装置断裂时,此时限速器一安全钳系统能迅速将电梯轿厢制停在导轨上,并保持静止状态,从而避免发生人员伤亡及设备损坏事故。因此对电梯的限速器--安全钳系统进行细致检查与试验是确保电梯安全运行的必要措施。  相似文献   

5.
近年来,电梯轿厢意外移动引起的电梯事故频发,但当下并未有针对性的防止措施。为此,设计了一款防止轿厢意外的安全保护装置,该装置主要防止电梯轿厢在门区开门后意外移动,确保人员进出电梯轿厢时的人身安全。对该装置进行了机构设计、特征参数和强度的计算。  相似文献   

6.
电梯限速器——安全钳联动装置是电梯超速和防止轿厢或对重坠落的一道保护装置,而限速器是该装置的信号发出装置。限速器能否正常工作,对电梯安全性影响很大。因此,对限速器的检验特别重要。  相似文献   

7.
针对电梯轿厢意外移动而引起的安全问题,文中主要研究一种防止电梯轿厢意外移动的保护装置。通过分析电梯轿厢意外移动产生的原因,设计更为可靠的制动装置。通过对采集到的电梯轿厢开关门信号、电梯平层信号、以及设计的传感器信号做对比,判断轿厢是否发生了意外移动,若发生移动,则制动装置制停轿厢。对设计样机进行实验,实验结果表明,其响应时间≤500 ms,制停距离≤400 mm,可实现轿厢在发生意外移动时有效制停。  相似文献   

8.
轿厢限速器-安全钳联动系统是防止电梯失控坠落、冲顶的一类综合保护系统.文章在简述限速器-安全钳工作原理的基础上,分析了轿厢限速器-安全钳联动的几种常见故障,并对其检验方法进行了一定的探讨,以期提高检验人员的现场检验能力和电梯安全运行水平.  相似文献   

9.
限速器是电梯中十分重要的安全部件。国家质量技术监督检验检疫总局电梯安全技术检验报告书中规定:“限速器调节部位加封记,标明动作速度,且每两年进行一次校正试验”、“操纵轿厢安全钳的限速器的动作速度应不低于额定速度的115%。”目前,限速器动作速度的校验普遍采用传统的校验方法——试验台法,将在用的限速器从电梯上拆卸下来,送到电梯厂或专业部门的专用试验台上进行模拟试验,以此来确定其动作速度,并校正封记。  相似文献   

10.
林野 《中国机械》2014,(16):146-147
电梯已经成为许多人们工作和生活中必不可少的机电一体化设备,电梯的应用给人们上下出行带来极大的方便,促进了高层建筑的发展,体现了城市的发展水平和科技的进步。电梯的安全性能问题也比比较突出,一直是电梯领域研究的重点问题。基于此,文章简要谈谈电梯机械中的限速器和安全线、终端超越保护装置、缓冲器等安全机械装置,以及轿厢门系统、拽引系统轿厢系统等电梯机械结构,以提高人们对电梯的了解和认识,为相关人员做好电梯的运行和维护提供一些指导。  相似文献   

11.
张俊  赵国军  魏君燕  曾信雁 《机电工程》2013,(11):1373-1378
为解决在电梯安装和检修过程中布线繁琐和故障排查困难等问题,将ZigBee无线通信技术应用到了电梯轿厢的控制系统中。开展了对电梯电路结构和轿厢通信原理的分析,建立了轿厢模块与电梯主控制器bp304之间的通信联接,提出了改进电路和优化通信程序的方法。在德国奔克bp304电梯控制系统平台上对采用STM32W108ZigBee射频芯片无线收发器的轿厢通信进行了评价,在分别安装ZigBee模块的轿厢控制器与电梯主控制器之间进行了无线通信实验。研究结果表明,轿厢与主控制器无线通信有效距离最远可达到140m,满足一般32层建筑的电梯轿厢通讯的有效距离;无线数据通信能保证所接收数据帧的正确性和完整性,确保轿厢控制器能与电梯主控制器建立稳定通信连接;无线的使用节约了整个轿厢控制系统的布线成本。  相似文献   

12.
结合个人工作实践,通过对某地区电梯的检验结果进行分析,总结出电梯所存在的安全隐患,分别为:电梯旋转部件的防护装置不到位、盘车时电气开关位置不当、轿厢应急灯亮度不足、土建进度与电梯安装进度不匹配以及安装单位的质检员自检报告填写失实,并针对上述安全隐患提出针对性对策。  相似文献   

13.
高速电梯在水平和垂直方向的振动是影响舒适感的主要因素。为了提高舒适型并缓解振动和冲击对电梯内部仪器的影响,对电梯振动的动力学参数进行了优化。通过虚拟样机技术(virtual prototype technology,简称VPT)在虚拟样机中完成对高速电梯运行过程中速度和加速度的仿真分析;运用灵敏度分析法,分别通过固有频率分析和信号频域分析对影响电梯系统垂直和水平方向的振动动力学参数进行了优化。仿真结果显示,优化后的电梯系统垂直方向的振动加速度由原来的1.12 m/s2降为1.04 m/s2,轿厢水平方向的振动加速度小于0.1 m/s2,使垂直和水平方向的振动加速度最大幅减小,提高了电梯的乘坐舒适感,为高速电梯系统的优化设计与研发提供一条有效途径。  相似文献   

14.
目前的特种设备法规对电梯、升降机的界定不够明晰,在对这些特种设备进行安全监察和检验检测时常会引起检测人员的困惑,就此问题进行探讨,厘清二者的区别。  相似文献   

15.
本文介绍了电梯轿厢超面积对电梯安全性能的影响,主要分析计算对安全钳的影响,得出轿厢超面积后,设计和计算要按超面积后最大载重量进行安全钳的选型和校核。  相似文献   

16.
研究了电梯行业的安全标准和电梯制动器型式试验细则,总结出了电梯制动器的试验工况,并建立了试验工况下制动器的动力学模型。针对在电梯整机上进行电梯制动器的型式试验存在的缺陷,基于对试验工况下制动器动力学模型的分析,提出了实施电梯制动器性能检测的新方法,并设计了性能检测试验样机。建立了试验样机中电机转矩加载的数学模型,基于能量补偿的方法建立了电机的加载算法,从而保证了电梯制动器在试验样机上和在电梯整机系统上的制动规律相一致。  相似文献   

17.
限速器可以保证汽油叉车的工作安全性。介绍对新研制的限速器进行试验的系统组成,限速器工作原理和工作过程,及其性能匹配技术要求等。通过试验可证实节流阀初始角及弹簧工作圈数对发动机性能及限速特性的影响。  相似文献   

18.
限速器作为电梯的主要安全装置,是电梯检验中非常重要的一部分.文章简要介绍了限速器的工作原理及其主要技术参数,对限速器的检验原理、方法及夹绳装置、测量工具进行了粗略的描述,对检验过程中的误差进行了分析.  相似文献   

19.
超高速电梯运行时,井道内的高速气流对轿厢会产生风阻噪声和横向振动等两个不利因素,不但影响电梯乘坐舒适度,还可能会缩短部件的使用寿命。由于轿厢是在封闭狭窄的井道中运行,要想避免"活塞风"产生的振动,使轿厢平稳运行,就需要对超高速电梯的井道进行特殊设计。所述方法均经过具体项目实践检验,证明是切实可行的。  相似文献   

20.
电梯在紧急情况下,制动器、安全钳、缓冲器3种不同的安全保护装置分别参与电梯的紧急制动,可能导致轿厢内人员受到伤害,然而这种受伤害程度无法定量测量.文中针对不同工况下,轿厢内人员采用不同姿势,当电梯紧急制动时,轿厢内的人员将受到多大冲击载荷,以及以超出缓冲器允许的速度撞击缓冲器时,轿厢内人员将受到多大伤害,利用假人进行实...  相似文献   

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