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    设备机械设计【底顶多支点起重运输设备的机械设计和研究】

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    底顶多支点起重运输设备的机械设计和研究

    底顶多支点起重运输设备的机械设计和研究 起重机械的诞生最早可追溯到古埃及金字塔的建设,随着科学技术的 不断发展,起重机械逐渐由人力驱动发展到涡轮传动,再到传动机械结构形式, 从第一台电力驱动起重机的诞生开始,在科学技术的进步下,现代化工业进程促 使对起重设备的性能提出了更高的要求。而底顶式多支点起重运输设备是基于满 足内500m长钢轨平移之需而进行的一种全新设计,要想确保这一复线作业能够 实现顺利开展,就需要结合实际生产工艺之需来明确相应的设计参数。

    1 底顶多支点其中运输设备所涉及到的主要参数 1.1 起重机械的主要参数 这一参数的确定直接影响到机械实际性能的设计,因此,这就需要在 实际落实这一机械设计的过程中,明确相应的设计参数,具体而言,主要包括了 如下内容:
    第一,起重量G。指的是起重物体的质量,一般以kg或者t为单位,在 相应的参数主要包括了总起重量、额定起重量、最大起重量、有效起重量;

    第二,起身高度以及下降深度。起重高度用H来表示,下降深度用h 来表示;

    第三,运行速度。用V来表示,基于工作结构的不同,其常用的工作 速度也存在不同,一般从起升速度、运行速度、变幅速度以及回转速度上来实现 对各类型起重机械速度的分析;

    第四,工作级别。即金属结构的相应工作级别,范围在A1-A8。

    1.2 装置数量与负荷的确定 第一,在数量上,基于跨度的增加,相应挠度也随之提升,平移钢轨 的柔性大,因此,需要将下挠度作为注意的设计参数之一,而支点间跨度的定位 会直接对相应挠度产生影响作用,因此,需要实现对这一距离进行明确定位,通 过计算与分析,最终间支点的距离定位在3.3m,此种情况下需要152个平移装置。

    第二,负荷的确定上,需要从自重负荷、起升负荷以及冲击负荷这三面进行计算与确定。

    1.3 起升高度与钢轨移动速度的确定 第一,在起升高度上。基于纵向线平移装置这一角度看,为了满足移 动需求,需要保证顶升高度要比导轮的高度高,一般顶升高度的设置是将超过导 轮与支架部分之和作为这一高度,经计算表明需将重物顶起45mm才能够实现平 移,在顶升高度的计算上,针对500m轨道平移之需,相应的顶升高度确定为80mm。

    实际设计的过程中,需要充分结合现场进行考察与测量。

    第二,在引动速度的确定上。在横向平移速度上,需要将相应的焊接 工艺考虑到其中,并以生产节拍与能耗来确定移动速度,确保各个工艺环节的配 合进行,在相应平移毒素提升的前提下,要加大驱动能力,一般将横向平移速度 设置为25m/min。

    1.4 工作级别的确定 按照相应生产能力为基础,生产500m轨道焊接平移装置则需要每一 天工作三十次,同时每次的工作载荷是相同的,相应的设备工作级别设置为A4。

    2 具体设计 2.1 工作要求的定位 在明确设计参数的基础上,装置间距为3.3m,相应的装置数量为152 个,要想实现装置的同步平移,则就需要实现统一的规划设计,以实现同步性, 在两条生产线间来实现平移,需要按照相应的工作步骤来实现相应工作内容的落 实,上料端需要平移装置33个,下线工位区需要平移装置152个,因平移单元的 机构相同,所以在实际设计的过程中较为容易实现,且控制方法一直、相应成本 达到了有效压缩。

    2.2 装置架型方案的制定 在实际设计的过程中,需要将起重设备的装载、运输与卸载功能集中 在工作单元中,为了实现这一设计目标,以循环工作流程来确保每一个平移单元 下,只需要将第一步进行顺利完成,则接下来的平移工作就能够实现顺利落实, 相应平移装置需要实现指定动作的落实,而这些直观性的动作不需要以高速来进行限制。整体上,动作简单且十分平稳,能够在简化设计工作内容的同时,确保 以复杂的设计理念来保证实现完善且易用的设计。基于自重你挠度问题,需要确 保顶升形成在钢轨挠度的2倍以上。将这一垂直顶升机构加入到品行运行的小车 上,则能够为实现顶升单元的构建,整个500m长的平移装置需要152个单元组建 而成,同时小车滚动时会发生摩擦相应的阻力系数设置为0.01,相应的水平牵引 在49t。

    结语 综上所述,实现这一类型起重运输设备的设计是为了满足500m长钢 轨的复线作业之需,基于目前并没有经验可参照,因此,在设计设计的过程中需 要结合场地实际需求,在明确相应参数的基础上,定位工作需求,以实现装置架 构方案的设计,进而确保底顶多支点起重运输设备的机械设计能够满足实际平移 之

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