港口起重机械(c)

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1、(四)偏摆载荷产生的变幅阻力(五)臂架系统回转离心力产生的变幅阻力计算时:※象鼻梁质量集中于和臂架的铰接点;※连杆的离心力忽略不计;※对重杠杆的离心力忽略不计;※拉杆离心力分解至两铰点。离心力计算:1.臂架的离心力:臂架离心力作用位置:(∵离心力和回转半径成正比)2.象鼻梁的离心力:象鼻梁离心力作用位置:3.拉杆的离心力:∴4.对重的离心力:∴100(六)臂架系统惯性力产生的变幅阻力∵当变幅齿条作等速运动,臂架系统各部件为非匀速运动而产生。由于该项阻力相对其他阻力较小,且货物的惯性力已在偏摆水平力中计及,一般可不计算。计算时按:起(制)

2、动时,齿条所做的功=臂架系统的动能变化即:A=E1.A=式中:—起(制)动时齿条行程;—起(制)动末齿条速度;2.臂架系统的动能变化E(计算时,连杆、对重杠杆的动能变化不计)=+(1)臂架的动能:计算时,把臂架作为绕O点转动的均直杆()∴(2)象鼻梁的动能:把象鼻梁作为绕O点转动的刚体()认为象鼻梁的重心在和臂架的铰点。∴(3)拉杆的动能:计算时,把拉杆作为绕点转动的均直杆=(4)货物的动能:直线运动质量的动能为:100∴ (5)对重的动能:计算时,把对重作为绕O1点转动的刚体。∴∵=∴(七)臂架各铰轴处的摩擦力产生的变幅阻力:采用滚动

3、轴承时,由于该项阻力较小,可忽略不计;采用滑动轴承时,以总阻力的(1.05~1.1)倍计及。(八)由于坡道引起的变幅阻力:码头固定起重机,由于轨道的坡度很小,可忽略不计。设计计算时,应分别计算各幅度位置(一般取7个以上)的各项阻力,并列表,作为设计计算的依据。即:三.驱动功率计算及电机选取由于在变幅过程中,变幅阻力在较大范围内变化,应按等效变幅阻力计算选取电动机。(一)计算==式中:——相邻两幅度间,作用在驱动构件上的平均变幅阻力;;;……….——相邻两幅度间的平均变幅时间;;;…….(二)静功率计算100式中:——驱动构件(齿条)的平

4、均线速度——传动总效率(驱动构件——电动机)(三)电动机的选取1.按,,工作方式初选电机,满足:2.电机校核(1)起动时间校核:起动时式中:——变幅静阻力力矩(电机轴)——驱动小齿轮半径——电机至齿条的总传动比——货物,臂架系统的转动惯量(电动机轴)=∵∴——回转质量的转动惯量(电动机轴)∴~6(2).短期过载能力校核100应满足:(3)发热校核应满足:——电机相应JC%及时的允许输出功率——电机稳态平均功率——稳态平均负载系数四.制动力矩计算及制动器选取:(一)制动力矩应满足:1)最不利工况,平稳制动;2)非工作工况,可靠地支持臂架系

5、统。即:1)2)(二)制动器选取1.按:取大值选取制动器2.制动器校核,按两种工况校核即:1)最不利工况,制动时间不太长即:2)在无风、无坡、空载、变幅机构单独工作,最有利工况时,制动时间不太短即:1003.工作性变幅机构两级制动为解决上述矛盾,可采用:交流变频调速电动机;两级制动器制动;电气制动(涡流)+制动器两级制动器制动的采用即:第一级较小,按时制动时间不太短,选取制动器,滞后1~3秒后,第二级制动器制动第一级按较大值选取制动器。第十一章起重机的支反力及轮压支反力——起重机一个支承腿的垂直反力轮压——一个车轮对轨道的垂直压力第一节

6、支反力的分配及计算假定一.支反力分配:起重机为四支点时:支反力的分配是超静定的即:支反力的分配和 ※载荷的大小、方向、作用位置;※ 支承结构的几何尺寸;※ 轨道、基础、支承结构等的制造、安置精度、弹性、变形等有关。起重机为三支点时:支反力的分配是静定的二.计算假定:按支承结构的刚性大小1.刚性车架计算假定:※绝对刚体※四支点位于同一平面※轨顶位于同一平面2.铰接车架计算假定※支承结构由互相铰接的间支梁构成100※四支点不位于同一平面,随轨道、基础而变形第二节.回转式臂架起重机的轮压计算(四支点)一.支反力计算(刚性车架计算假定)1.载荷

7、:垂直载荷——非回转部分重()——回转部分重()→得垂直力=水平载荷※风载荷:※货物偏摆载荷:※回转离心力:※坡道水平力:综合后得:垂直载荷力矩分解后得2.支反力计算分别计算垂直载荷、力矩所引起的支反力力并叠加得:100分析:(1)有最大值为最小值(2)当=0时有极小值有极大值(3)当0时起重机为三支点支承,为静定分配应按三支点工况重计算3.轮压计算;第三节按铰接车架假定支反力计算(转柱式起重机)1.载荷:同上2.计算将支承结构看成由互相铰接的间支梁构成,力矩不能平移。思路:(1)垂直力、作用在间支梁上(2)作用在间支梁支梁上(3)分别

8、求出、的支反力、及、(1)将力、及、分别作用在间支梁A-D,B-C及A-B,C-D上,分别求出A,B,C,D的反力。(2)将A,B,C,D的反力叠加即为支腿反力。第十二章起重机的稳定性一.起重机的抗倾复稳定

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