起重机械第六章课件.pptx
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- 起重机械 第六 课件
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1、第六章取 物 装 置目 录/CONTENTS 6.1 概述 6.2 吊钩与吊环 6.3 抓斗 6.4 夹钳 6.5 其他取物装置第1节 概 述第一节 概述概 述 起重机必须通过取物装置将起吊物品与起升机构联系起来,从而进行这些物品的装卸、吊运和安装等作业。对于取物装置主要有以下要求:1)提高生产率。减轻自重,缩短装卸时间。2)减轻体力劳动。尽量减少辅助人员数量,减轻装卸劳动强度。自动装卸的取物装置,如抓斗、起重电磁铁、真空吸盘等,不仅完全不需要装卸辅助人员,而且也大大缩短了装卸时间。3)安全作业。对于吊运的物品应当防止坠落或其他损伤,对于作业人员应防止发生人身伤亡事故。第一节 概述吊运成件物品
2、、散粒物品以及液体物品,应采用不同的取物装置。图图6-1吊钩、吊环、吊索吊钩、吊环、吊索图图6-2夹钳、托爪夹钳、托爪图图6-4盛桶盛桶图图6-3吊梁吊梁第一节 概述图图6-5起重电磁铁、真空吸盘、抓斗、料斗起重电磁铁、真空吸盘、抓斗、料斗第2节 吊钩与吊环第二节 吊钩与吊环吊钩与吊环 吊钩和吊环是起重机中应用最广泛的取物装置,通常与滑轮组的动滑轮组合成吊钩组,与起升机构的挠性构件联系在一起。一、吊钩 1 吊钩及吊钩组的构造 (1)吊钩的材料吊钩断裂可能导致重大的人身及设备事故,因此,吊钩的材料要求没有突然断裂的危险。目前吊钩广泛采用低碳钢。第二节 吊钩与吊环 中小起重量起重机吊钩的毛坯是采用
3、锻造方法成形的。大起重量的吊钩可采用钢板铆合,称为叠片式吊钩。通常锻造吊钩的材料为Q345qD、Q420qD、35CrMo、34Cr2Ni2Mo、30Cr2Ni2Mo 等优质低合金高强度结构钢或合金结构钢。对材料的要求为晶粒细度不大于5 国际单位,加入少量铝(铝的质量分数0.02%)以防止老化。叠片式吊钩由若干块厚度不小于20mm 的Q235、20 优质碳素钢或Q345 钢板铆接成一体。叠片式吊钩比锻造吊钩具有更大的安全性,一般不会因突然断裂而破坏,因为金属缺陷引起的断裂常局限于个别钢板,其余钢板仍然能够支持吊重。损坏的钢板可以更换,它不像锻造吊钩,一旦破坏就整体报废。但是叠片式吊钩自重较大,
4、因为它的截面形式不如锻造吊钩合理。第二节 吊钩与吊环 (2)吊钩的种类根据制造方法的不同,吊钩可分为锻造吊钩和叠片式吊钩;根据形状的不同,吊钩又可分为单钩和双钩,如图6-6 所示。单钩的优点是制造和使用比较方便。双钩的优点是相对质量小一些,因为它的受力情况比较有利。单钩用于较小的起重量。当起重量较大时,为了不使吊钩过重,多采用双钩。图图6-6吊钩的种类吊钩的种类a)锻造单钩b)锻造双钩c)叠片式单钩d)叠片式双钩第二节 吊钩与吊环 (3)吊钩的构造 单钩钩孔的尺寸根据系物绳或专用吊具的尺寸而定。标准吊钩的钩孔尺寸根据容纳系物绳的尺寸而定。吊钩钩身(弯曲部分)的截面形状有圆形、矩形、梯形、T 形
5、与工字形等,如图6-7 所示。从受力情况来看,工字形截面最合理,可以得到自重较轻的吊钩,它的缺点是锻造工艺复杂。目前最常用的吊钩截面是梯形和T 形,其受力情况比较合理,锻造加工比较容易。矩形截面只用于叠片式吊钩,其截面的承载能力未能充分利用,因而比较笨重。圆形截面只用于简易的小型吊钩。第二节 吊钩与吊环 小型吊钩通常采用管螺纹,这种螺纹制造方便,但应力集中严重,容易在螺纹处断裂。为了防止上述缺点,大型吊钩多采用梯形或锯齿形螺纹。为了更好地减轻应力集中,还可以采用圆螺纹。小型起重机的吊钩采用如图6-8所示的结构,它省去了尾部螺纹,减轻了应力集中。图6-7吊钩的截面形状图6-8不带螺纹的吊钩第二节
6、 吊钩与吊环 为了防止系物脱钩,有的吊钩装有闭锁装置(图6-9a)。轮船装卸用的吊钩通常制成图6-9b 所示的形状,凸出的鼻状部分是为了防止吊钩在起升时挂住舱口。叠片式吊钩的钩口通常有软钢垫块,垫块上方为圆弧形,以免损伤系物绳,下方与钩口紧密配合,使载荷均匀分配到各片上去。标准吊钩的规格和尺寸已经系列化。图6-9闭锁钩与鼻状钩第二节 吊钩与吊环 (4)吊钩组 吊钩组是指吊钩与滑轮组动滑轮的组合体。吊钩组有长型与短型两种,图6-10 所示。长型吊钩组采用普通的短吊钩(钩柄较短的吊钩),支承在吊钩横梁上,滑轮支承在单独的滑轮轴上,它的高度较大,使有效起升高度减小。短型吊钩组过去采用长吊钩,这种吊钩
7、组的滑轮直接装在吊钩横梁上,总高度会大大减小,但它只能用于双倍率滑轮组。短型吊钩组只用于较小的起重量。图6-10吊钩组a)长型b)短型第二节 吊钩与吊环 对于吊钩通常需验算它的几个危险截面、尾部螺纹以及吊挂装置的几个部件的强度。(1)钩身强度的验算吊钩钩身的强度计算若采用直梁偏心弯曲的方法,则误差较大,目前多用曲梁弯曲理论计算。这种计算方法是按最大应力不超过材料的屈服极限为准则进行的。它与一般机械零件如轴、齿轮等,一旦最大应力超过屈服极限就会产生永久变形,不能继续使用的情况不同。2 吊钩的计算第二节 吊钩与吊环1)单钩。图6-12 所示为一个单钩的计算简图,需验算1-2 与3-4 两个截面的强
8、度。图6-12单钩计算简图第二节 吊钩与吊环 1-2 截面。载荷为偏心拉力,即吊重PQ,偏心距为a/2+e1,因而它同时承受弯曲力矩M=PQ(a/2+e1),e1 为截面重心距最大应力边缘的距离。由于在截面1-2 附近截面重心轴线弯曲得很厉害,按直梁计算其弯曲应力误差很大,因而应按曲梁计算。应力分布如图6-12b 所示。截面内缘1 点应力为最大拉应力1,截面外缘2 点的应力为最大压应力2,它们的计算公式为第二节 吊钩与吊环式中?动力系数;PQ对于吊钩指额定起重量PQRC;A1-2 截面的面积;KB依曲梁截面形状而定的系数;e1截面重心至内缘距离;e2截面重心至外缘距离。其中 对于梯形截面,有式
9、中,第二节 吊钩与吊环对于矩形截面,将式(6-4)中b=B 代入,有对于圆形和椭圆形截面,有第二节 吊钩与吊环 3-4 截面。最危险的受力情况是当两系物绳倾角增大为max时,则第二节 吊钩与吊环式中A3-4 截面的面积;KB3-4 截面的形状系数。由于3-4 截面处有强烈磨损,应力应按报废时的截面尺寸计算。当截面高度磨损达5%时,应考虑报废更换。第二节 吊钩与吊环 2)双钩。图6-13 所示为一个双钩的计算简图。一般也是验算两个危险截面的受力情况,即1-2 截面与3-4 截面。危险载荷则都是最大倾角max的系物绳张力P图6-13双钩的计算简图第二节 吊钩与吊环 1-2 截面。最大正应力为第二节
10、 吊钩与吊环 3-4 截面。应力计算与单钩完全相同。即 3)吊钩的许用应力为 式中,n=1 3(一般用途),n=2 5(用于吊运熔融金属)。第二节 吊钩与吊环(2)尾部螺纹部分的强度验算1)螺纹尾部的拉应力为式中A螺纹根部截面面积;d1螺纹根部直径;许用应力,=s/n,通常取n=4。第二节 吊钩与吊环 2)螺母高度验算。螺母的高度主要由螺纹间的挤压应力决定。挤压应力的计算公式为式中Z螺纹的圈数;H螺母的螺纹高度;P螺纹的螺距;d螺纹的大径;d2螺母的小径;j许用挤压应力。由于压力在各圈螺纹间分布很不均匀,挤压应力应取较低的许用值,对于Q235 材料的螺母和20 钢的吊钩,j=s/n,通常取n=
11、5。在一般情况下,H(1 1.5)d,由此计算的挤压应力是比较低的。第二节 吊钩与吊环 (3)吊钩横梁的计算吊钩横梁(图6-14)中间部分应按弯曲强度进行验算。即式中W吊钩的横梁中间部分断面的截面系数。关于吊钩横梁的轴颈,通常按平均挤压应力计算。即图6-14吊钩横梁计算第二节 吊钩与吊环 (3)吊钩夹板的验算吊钩夹板(图6-15)主要进行有孔断面抗拉强度的验算。即式中j应力集中系数,其值可按图6-16 所示的曲线 选取。图6-16应力集中系数j图6-15吊钩夹板计算轴的平均挤压应力的计算公式为第二节 吊钩与吊环 我国起重吊钩的标准化工作已经实现了与国际标准的接轨,已实施的起重吊钩相关的国家标准
12、包括起重吊钩的规格、材料和制作技术要求等。吊钩的起重量及牌号见表6-1。3 标准吊钩表6-1吊钩的起重量(GB/T 10051.12010)注:机构工作级别低于M3 的按M3 考虑。第二节 吊钩与吊环 吊钩的强度等级按材料的力学性能分为五个强度等级,见表6-2。表6-2吊钩的强度等级(GB/T 10051.12010)注:1 尽量避免采用括号内的强度等级。2 冲击功试验应在-20下进行,括号中所给的冲击吸收功值仅供参考。第二节 吊钩与吊环 吊钩专用的材料见表6-3。表6-3吊钩专用材料的牌号(GB/T 10051.12010)注:当采用JB/T 6396 中规定的原材料,直径大于250mm 时
13、:推荐材料中Alt 的质量分数0.020%,或用其 他形式证明材料中的氮被固化;冲击功试验温度为-20时,ISO 纵向试样的冲击功27J。选择标准起重吊钩需根据吊钩的强度等级、机构工作级别及起重量来选择标准吊钩的钩号。第二节 吊钩与吊环 起重量极大的货物采用吊环起吊,它比吊钩的自重轻。在吊运一般货物时,系物绳难以穿过吊环的孔,这是它极少应用的原因。根据构造形式的不同,吊环可分为铰接吊环(图6-17)和整体吊环(图6-18)。下面简单介绍它们的计算内容。图6-17铰接吊环的计算二、吊环图6-18整体吊环的计算第二节 吊钩与吊环 铰接吊环的计算如图6-17 所示。两拉杆按拉力计算,拉杆的拉应力为
14、对于下部横梁按曲梁理论计算。它承受起重量?PQ 引起的弯曲作用及拉杆水平分力引起的弯曲和压缩作用。应用曲梁理论计算1-2 截面的应力为1 铰接吊环的计算第二节 吊钩与吊环 整体吊环是把拉杆和下部横梁作为一个整体锻造而成的,因此各截面的内力应按三次超静定刚架计算。为了简化计算,其粗略的计算公式为(参看图6-18)2 整体吊环的计算 简单计算拉杆所受弯矩为 拉杆所受拉力为 所以第二节 吊钩与吊环 拉杆所受拉力为 所以式中W1下部横梁截面的截面系数;W2拉杆断面的截面系数;A拉杆截面的面积。第3节 抓 斗第三节 抓斗抓斗 抓斗是一种自动的取物装置,它的抓取与卸料动作由起重机司机操纵,不需要辅助人员协
15、助,因而避免了繁重的人力劳动,同时也节省了辅助时间,大大提高了装卸生产率。典型抓斗的构造如图6-19 和图6-20 所示。抓斗主要用于装卸大量的散粒物料,也有用于抓取圆木的抓斗(图6-21)。抓斗广泛应用于矿山、冶金厂、港口、车站、煤场及其他散粒物料仓库。一、抓斗的种类及工作原理1 概述第三节 抓斗 抓斗的缺点是自重大,设计抓斗时应努力减轻它的自重,在这方面尚需进行许多研究工作。抓斗起重机的起重量是抓斗载荷与抓取物料自重之和。即 PQ=PQNA+PQPL (6-34)图6-19双绳抓斗图6-20四绳抓斗图6-21圆木抓斗第三节 抓斗式中PQ抓斗起重机的额定起升载荷(PQRC);PQNA抓斗自重
16、载荷;PQPL抓取物料自重载荷。在水中抓取物料的抓斗,例如疏浚用的泥抓斗,因为有真空吸力的作用,应适当增大起重机的起重量,通常 PQ1.3(PQNA+PQPL)第三节 抓斗 根据抓取物料的不同,抓斗可分为矿石抓斗、煤抓斗、粮食抓斗等。但通用的抓斗则根据抓取物料的密度 分为轻型抓斗(2.6t/m3)。根据抓斗开闭方式不同可分为单绳抓斗(图6-22)、双绳抓斗(图6-19)及马达抓斗(图6-23)。最常用的是双绳抓斗,它需要配备专门的双卷筒绞车,其生产率高。单绳抓斗可以用于普通单卷筒绞车,但结构与操作复杂,生产率低,用于兼运成件物品及散粒物品的起重机。马达抓斗不需要专门的双卷筒绞车,自身带有闭合机
17、构,但需附属的电缆卷筒,它的特点是抓取能力大。2 抓斗的种类第三节 抓斗 根据颚板数目的不同,抓斗可分为双颚板抓斗和多颚板抓斗(或多爪抓斗,图6-24)。多颚板抓斗颚板数为三个以上,多数选为六个。采用多颚板抓斗装卸大块矿石及废钢铁可以获得较好的效果。图6-22单绳抓斗图6-23马达抓斗图6-24多爪抓斗第三节 抓斗 双绳抓斗由头部、撑杆、颚板及横梁组成。双绳抓斗的抓取及卸料动作是利用两个卷筒(起升卷筒和闭合卷筒)及两根钢丝绳(起升绳与闭合绳)来操纵的。起升绳系在抓斗的头部,闭合绳以滑轮组的形式绕于头部和横梁之间,倍率通常为2 6。抓斗颚板挖入料堆,抓取物料。当抓斗完全闭合时,立即开动起升卷筒,
18、这时起升卷筒与闭合卷筒共同旋转(图6-25c),将满载抓斗提升到适当高度。当抓斗移动到卸料位置时,向下降方向开动闭合卷筒(图6-25d),起升卷筒停止不动,抓斗张开卸料。总之,当起升绳与闭合绳速度相同时,抓斗就保持一定的开闭程度起升或下降;当起升绳与闭合绳速度不同时,抓斗就开闭。其动作见表6-4。3 双绳抓斗工作原理第三节 抓斗 双绳抓斗的起升绳与闭合绳常常成双布置,这样使得抓斗工作时更为稳定,同时钢丝绳较细,可使卷筒与滑轮直径减小,这时共有四根绳,称为四绳抓斗。图6-25双绳抓斗的工作原理表6-4双绳抓斗的开闭升降第三节 抓斗 单绳抓斗用于只有一个起升卷筒的普通起重机上。单绳抓斗由头部、撑杆
19、、颚板及横梁组成。它的开闭动作基本上与双绳抓斗相同,只是这里只有一根钢丝绳,它应当轮流担负起升绳与闭合绳的任务。任务的转换是通过特殊的锁扣装置来实现的。锁扣的不同结构产生有多种多样的单绳抓斗。例如,依靠卸料钟卸料的单绳抓斗;依靠操纵绳卸料的单绳抓斗;依靠抓斗落到料堆上,然后进行卸料的单绳抓斗等。下面以最后一种形式为例说明单绳抓斗的工作原理。4 单绳抓斗的工作原理第三节 抓斗 图6-26 所示为依靠抓斗落在料堆上,然后进行卸料的单绳抓斗的工作原理图。从结构上看,这个抓斗只有闭合绳,没有起升绳,因而它只能进行抓取与闭合状况下的升降动作。为了达到开斗卸料的目的,在闭合绳的某一适当位置上固定了一个球体
20、,在抓斗头部装一个钢叉,卸料时(图6-26d),先将抓斗落在料堆上,放下钢丝绳,使球体卡在钢叉中,然后将钢丝绳提升,进行卸料。这时钢丝绳与头部结合,变为起升绳。球体以下部分的钢丝绳是松弛的,允许颚板张开。卸料完毕后,抓斗仍然能以张开状况进行垂直与水平运动。下一次抓取物料时,将张开的抓斗落于物料上(图6-26a),只要钢丝绳偏过一边,让球体从钢叉中脱出,然后将钢丝绳提升(图6-26b),即可进行抓取物料,直到抓斗完全闭合,这时钢丝绳又起闭合绳作用。钢丝绳继续上升(图6-26c),使满载抓斗闭合上升。当抓斗水平位移并落到卸料堆上之后,又放下钢丝绳,重复卸料、抓取循环。第三节 抓斗 上述抓斗在使钢丝
21、绳偏过一边,让球体从钢叉中脱出的过程中,需要有辅助人员帮助。否则,要求司机有很高的操作技能,掌握钢丝绳摆动情况,才能运用自如。图6-26单绳抓斗的工作原理第三节 抓斗 图6-27 所示为一种不需要辅助人员帮助的单绳抓斗的构造简图。这个抓斗似乎只有闭合绳,没有起升绳,下横梁制成两部分,由挂钩实行两者的分与合。抓取物料时,张开的抓斗落于物料之上,横梁上部落下,挂钩将它钩住,钢丝绳即作为闭合绳上升,抓取物料(图6-27a)。卸料时,只将抓斗落于物料堆上,继续松绳,挂钩被弹簧张力拉开,横梁上部脱开上升到顶,这时钢丝绳仍作为起升绳卸去物料(图6-27b),卸完情况如图6-27c 所示。图6-27单绳抓斗
22、第三节 抓斗 马达抓斗本身带有闭合机构,它的样式繁多,我国主要采用图6-23 所示的形式,其原理是把标准电动葫芦装到抓斗上作为开闭机构。马达抓斗可以看做将闭合卷筒移到抓斗本身上去,由于马达抓斗在闭合时不再像双绳抓斗那样受闭合绳向上的拉力,抓斗自重全部都起挖掘作用,因而抓取能力大,最适用于抓取矿石等难抓的物料。近年来随着液压传动技术的发展,越来越广泛地采用液压抓斗,其优点是结构紧凑。图6-28 所示为一种液压抓斗的简图。5 马达抓斗的工作原理图6-28液压抓斗第三节 抓斗二、双绳(四绳)抓斗的构造 双绳(四绳)抓斗是最常用的抓斗,它的构造与工作原理是其他类型抓斗的基础,本书将对其进行比较详细的讨
23、论。图6-19 所示为双绳抓斗的构造简图。如前所述,抓斗由头部、撑杆、颚板及横梁四部分组成,在头部装有上滑轮及闭合导向装置,在横梁上装有下滑轮。第三节 抓斗二、双绳(四绳)抓斗的构造 双绳(四绳)抓斗是最常用的抓斗,它的构造与工作原理是其他类型抓斗的基础,本书将对其进行比较详细的讨论。图6-19 所示为双绳抓斗的构造简图。如前所述,抓斗由头部、撑杆、颚板及横梁四部分组成,在头部装有上滑轮及闭合导向装置,在横梁上装有下滑轮。第三节 抓斗 如果将撑杆与头部按图6-29a 所示简单地铰接起来,头部就没有稳定的位置,因为它构成了一个四连杆机构,具有一个自由度。为使头部稳定,应消除该自由度。图6-29b
24、 所示为采用低副连杆来消除该自由度。图6-29c 所示为采用高副啮合来消除该自由度。也可将销钉插入长孔中,如图6-29d 所示。还可采用将一个铰点固定的方法来消除该自由度,如图6-29e 所示,但其缺点是此固点铰点处与撑杆受弯矩作用,并使得头部也略有偏斜。1 撑杆与头部的连接图6-29撑杆与头部的连接第三节 抓斗 颚板与横梁的连接和撑杆与头部的连接一样,如果简单地把两个颚板与横梁铰接起来,就有闭合不佳的可能性(图6-30a),这时也多了一个自由度。通常采用两个扇形齿轮来消除该自由度(图6-30b),这样将两个颚板联系起来,能保证它们严密闭合。简单地消除多个自由度的方法就是把两个铰点合为一个铰点
25、,与剪刀的形式相同(图6-30c)。2 颚板与横梁的连接图6-30颚板与横梁的连接第三节 抓斗 上、下滑轮的轴如果布置成平行的,那就要求上、下滑轮的轴不能距离太近,否则钢丝绳就会产生较大的偏斜角,导致钢丝绳的磨损加剧。较好的方法是把下滑轮偏斜一个角度,使钢丝绳在上升和下降的过程中都不产生较大的偏斜,如图6-31 所示。3 头部(上)滑轮及下横梁滑轮的布置第三节 抓斗 双绳抓斗常制成四绳形式,即两根起升绳和两根闭合绳。为使两根绳的张力相等,常采用均衡滑轮和均衡杠杆,如图6-32 所示。4 四绳式钢丝绳的平衡图6-31闭合滑轮的布置图6-32均衡杠杆第三节 抓斗 闭合绳穿过头部时应有良好的导路以减
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