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        一種雙導柱平臺的設計及研究

        2020-06-14 06:47:10盧蘭蘭
        建筑機械化 2020年2期
        關鍵詞:導柱滾輪受力

        盧蘭蘭,陳 浩,石 有,劉 崗

        (1.廊坊凱博建設機械科技有限公司,河北 廊坊 065001;2.中國建筑科學研究院有限公司 建筑機械化研究分院,河北 廊坊 065000)

        伴隨現(xiàn)場施工機械化程度的提高、工業(yè)廠房內(nèi)大型構件轉(zhuǎn)移需求的增加以及倉儲物流行業(yè)的發(fā)展,雙導柱平臺在這些領域得到了廣泛應用。雙導柱平臺具有作業(yè)面廣、額定起重量大、升降運行平穩(wěn)的特點,能夠很好地滿足建筑施工中的物料提升、大型構件的轉(zhuǎn)移、以及倉儲物流領域內(nèi)的貨物輸送等使用工況。新加坡波音飛機制造廠在物流生產(chǎn)線上需要一種結構體積大、額定提升載荷大的起重升降產(chǎn)品,雙導柱工作平臺能夠充分滿足其使用要求,協(xié)助其生產(chǎn)線完成固定工位移動貨物在不同層級中的有效轉(zhuǎn)移。

        1 雙導柱平臺主要技術特點

        1.1 工作原理及基本組成

        雙導柱平臺根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境、空間以及功能要求等因素進行特殊設計,具有很強的針對性和特殊性。為了便于模塊化組合和通用性,在設計過程中多采用齒輪、齒條嚙合傳動原理,以施工升降機常用標準節(jié)作為軌道節(jié),通用性和安全可靠性較強,應用到物料的垂直運輸設備上具有很強的適應性。產(chǎn)品結構形式如圖1 所示。

        圖1 雙導柱平臺整機示意圖

        雙導柱平臺采用齒輪齒條驅(qū)動方式,通過兩側(cè)對稱布置的驅(qū)動機構提供驅(qū)動力實現(xiàn)平臺的升降動作,在兩側(cè)驅(qū)動之間設置一根同步軸進行同步控制,實現(xiàn)機械同步調(diào)平的同時,解決了設置一個安全器難以實現(xiàn)整機防墜落的難題,受力原理清晰、結構簡單可靠。設備整體有很好的安全保護措施,具有防墜落保護、限位保護、敦底和冒頂保護等,同時在停層位置還分別設置了防護圍欄,從結構上避免了人員在上下平臺的過程中危險的發(fā)生,安全可靠。雙導柱平臺采用變頻調(diào)速控制技術和可編程程序控制器,實現(xiàn)無級調(diào)速、手動/自動運行,啟動、制動平穩(wěn),緩解了機械上的沖擊,增加了運行平穩(wěn)性,延長了整機使用壽命。

        1.2 主要技術參數(shù)

        雙導柱平臺的主要技術參數(shù)如下。

        額定載荷(kg) 3 000

        升降速度(m/min) 0~15

        減速機速比 36.52

        電機功率(kW) 2×11

        有效行程(m) 5.4

        平臺內(nèi)空(m×m×m) 4.0×3.0×1.5

        平臺重量(kg) 1 600

        驅(qū)動系統(tǒng)自重(kg) 1 200

        整機自重(kg) 6 500

        2 雙導柱平臺設計計算

        2.1 電機功率選擇

        式中P——全部外載之和,P=P籠+P載+P驅(qū)=1600+3000+1200=5800kg;

        η——傳動效率,η=0.81;

        v——運行速度,v=0~15m/min。

        計算可得,NK=17.55kW。

        本機為兩套傳動系統(tǒng),電機功率為P單=11kW。

        P=2×P單=22kW>17.55kW,電機功率能滿足要求。

        2.2 導向傳動系統(tǒng)的設計計算

        當平臺偏載時,平臺側(cè)滾輪受壓力,受力分析如圖2 所示。

        圖2 平臺傳動系統(tǒng)與平臺主體結構示意圖

        由平面正交力系平衡方程ΣX=0,ΣY=0 得

        P驅(qū)=P載+P籠+驅(qū)

        由力矩平衡方程ΣMO=0 得

        P側(cè)L側(cè)上+P側(cè)L側(cè)下-KP載L-P驅(qū)L驅(qū)=0

        圖2 中

        P載——平臺額定載重量,為3 000kg;

        P驅(qū)——驅(qū)動齒輪對平臺的力;

        P籠+驅(qū)——平臺和驅(qū)動機構的自重,為2 800kg;

        P側(cè)——側(cè)滾輪受力;

        L——載荷重力作用線到標準節(jié)中心線的距離;

        L驅(qū)——齒條中心線到標準節(jié)中心線的距離,為147mm;

        L側(cè)上——上部側(cè)滾輪到0點的距離,為963mm;

        L側(cè)下——下部側(cè)滾輪到0點的距離,為195mm;

        K——動載系數(shù),根據(jù)EN 12159-2012《帶立式引導罐籠的施工人員和物料升降機》,取K=1.1+0.264v=1.166。

        即:P驅(qū)=3000+2800=5800kg

        P側(cè)×(0.963+0.195)-1.166×3000L-5800×0.147=0。

        此處考慮側(cè)滾輪最不利的受力,所以L取2m,則P側(cè)=6778kg。

        本機采用雙導柱機構,且每個驅(qū)動上有4 個雙側(cè)滾輪,其中2 個受壓,2 個受拉,所以

        此側(cè)滾輪偏心軸有兩個受剪面:A-A面和B-B面,如圖3 所示,只需驗算B-B面。

        可見雙側(cè)滾輪安全。

        圖3 偏心軸受力簡圖

        2.3 主要受力結構件強度驗收

        現(xiàn)場用地牛運送貨物,地牛的兩個底輪間距L-2a,底部橫梁受力如圖4 所示。

        圖4 平臺底部橫梁受力簡圖

        取C、D點的彎矩

        P——平臺的額定載荷,為3 000kg;

        a——載荷作用點到簡支點的距離,為1 593mm;

        先對C-C,D-D截面進行強度校核

        查手冊可知,W=129.560cm3。

        可見,底部橫梁滿足要求。

        2.4 雙導柱工作平臺在工程中的應用

        雙導柱平臺的問世,滿足了很多特定工作場所和工況的使用要求,已在建筑施工、工業(yè)化生產(chǎn)、以及倉儲物流領域得到了廣泛的應用(圖5)。如菲律賓某賭場施工中為其在建筑主體施工中輸運大型構件;為重卡汽車生產(chǎn)線提供汽車駕駛室轉(zhuǎn)運方案;為煉化企業(yè)設計專門應用于惡劣環(huán)境中實現(xiàn)骨料轉(zhuǎn)移運輸環(huán)節(jié)的解決方案;在倉儲物流方面為波音公司提供的解決方案得到很高好評,在滿足客戶對技術性能需求基礎上、通過合理的設計計算實現(xiàn)了結構優(yōu)化調(diào)整。

        圖5 雙導柱平臺在各種工況中的應用

        3 結語

        雙導柱平臺在設計過程中,通過對驅(qū)動上的雙側(cè)輪的計算,保證了平臺偏載時的安全;通過對平臺底部方管的選型計算,保證了平臺結構強度的可靠。通過以上的設計計算,確保雙導柱平臺能夠滿足機械產(chǎn)品設計的各項指標,并能保證其在實際使用中安全可靠,解決了現(xiàn)場難于運輸?shù)膯栴},提高了生產(chǎn)力。

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