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时间:2020-02-26
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1、电梯技术第2章电梯的基本结构绪言:通过本节内容的学习,了解并掌握电梯的基本结构组成、电梯机房、井道、底坑、轿厢、电梯曳引机、对重、导向系统、门系统、安全保护装置的作用,以及电梯的电力拖动与控制系统的原理等。内容框架:第1节电梯的基本结构简介第2节电梯机房部分第3节电梯井道部分第4节电梯轿厢部分第5节电梯层站部分第6节电梯安全装置第7节电力拖动与控制系统重点/难点:电梯的基本结构组成、电梯各组成部分的作用、常见结构等。preceding2第1节电梯的基本结构简介1.电梯基本组成部分:机械部分电气部分2.从空间上划分:机房部分――电源开关、控制柜、曳引机、导
2、向轮、限速器。井道部分――导轨、导轨支架、对重、缓冲器、限速器张紧装置、补偿链、随行电缆、底坑、井道照明。层站部分--层门(厅门)、呼梯装置(召唤盒)、门锁装置、层站开关门装置、层楼显示装置。轿厢部分――轿厢、轿厢门、安全钳装置、平层装置、安全窗、导靴、开门机、轿内操纵箱、指层灯、通讯报警装置。34第2节电梯机房部分电梯机房(控制间):一般设置在电梯井道顶部(机房上置式)。机房内设备:曳引机、导向轮、控制柜、限速器、总电源控制盒等。“虽然乘客看不列它,但它和人的心脏一样重要,电梯的运行全靠它!”5第2节电梯机房部分2.1曳引机1.曳引系统和曳引机的组成曳
3、引系统组成:曳引机、曳引绳、导向轮、反绳轮等。6第2节电梯机房部分曳引机作用:是电梯轿厢升降的主拖动机械。曳引钢丝绳的两端分别连接轿厢和对重(或者两端固定在机房上),依靠钢丝绳与曳引轮绳槽之间的摩擦力来驱动轿厢升降。导向轮的作用:分开轿厢和对重的间距,采用复绕型时还可增加曳引能力。导向轮安装在曳引机架上或承重梁上。电梯曳引机分类:齿轮曳引机-用于低、快速电梯(<2.0m/s),有减速箱、常用蜗轮蜗杆传动、传动比大、运行平稳、噪音较低、体积较小。无齿轮曳引机-用于高速和超高速电梯(>2.0m/s),传动效率高、噪音小、传动平稳、但能耗大、造价高、维修不便。
4、7第2节电梯机房部分曳引机结构组成:电动机制动联轴器制动器减速器(无齿轮曳引机没有减速箱)曳引轮底座光电码盘(调速电梯装有)8第2节电梯机房部分2.电动机电梯使用电动机的特征:断续周期工作、频繁启动、正反转、较大的起动力矩、较硬的机械特性、较小的起动电流、良好的调速性能(对调速电机)。交流异步电动机形式选择:无调速要求、负荷较小时-鼠笼式感应电动机;有调速要求、负荷较大时-绕线转子电动机;曳引电动机额定功率计算:(见教材P79)直流电动机:一般使用带可控硅整流的直流电动机,是电梯发展的方向。9第2节电梯机房部分3.制动器是安全装置。在正常断电或异常情况下
5、均可实现停车。电磁制动器安装在电动机轴与蜗杆轴的连接处电梯一般采用常闭式双瓦块型直流电磁制动器,其性能稳定,噪声小,制动可靠。结构组成:制动电磁铁、制动臂、制动瓦块、制动弹簧。10第2节电梯机房部分11第2节电梯机房部分工作原理:电梯准备通电启动时,制动器上电松闸;当电梯停止运行,或电动机掉电时,制动器立即断电并靠弹簧力使制动器制动,曳引机停止运行并制停轿厢运行。12第2节电梯机房部分4.减速器对于有齿轮曳引机,在曳引电动机转轴和曳引轮转轴之间安装减速器(箱)。目的:将电动机轴输出的较高转速降低到曳引轮所需的较低转速,同时得到较大的曳引转矩,以适应电梯运
6、行的要求。按传动方式分:蜗轮蜗杆传动,多采用斜齿轮传动,13第2节电梯机房部分蜗轮蜗杆传动(蜗杆减速器)组成:由带主动轴的蜗杆与安装在壳体轴承上带从动轴的蜗轮。特点:传动比大(可达18~120)、噪声小、传动平稳、结构紧凑、体积较小、安全可靠;而且当由蜗轮传动蜗杆时,反效率低,有一定的自锁能力;可以增加电梯制动力矩安全系数,增加电梯停车时的安全性。14第2节电梯机房部分减速比――其蜗杆轴的转速与蜗轮轴的转速之比。例如:蜗杆螺线数(也称头数)为1,蜗轮的齿数为40.那么其减速比E=40/1=40:1。斜齿轮传动(齿轮减速箱)早在20世纪70年代国外。特点:
7、传动效率高,曳引机整体尺寸小,质量轻。但要求有更高的质量要求。15第2节电梯机房部分5.曳引轮嵌挂钢丝绳,绳两端分别与轿厢和对重装置连接。安装位置:有齿轮曳引机――安装在减速器中的蜗轮轴上;无齿轮曳引机――装在制动器的旁侧,与电动机轴、制动器轴在同一轴线上。16第2节电梯机房部分工作原理:当曳引轮转动时,通过曳引绳和曳引轮之间的摩擦力(也叫曳引力),驱动轿厢和对重装置上下运动。曳引轮的材料及结构材料:曳引轮的材质对曳引钢绳和绳轮本身的使用寿命都有很大影响。由于曳引轮要承受轿厢、载重量、对重等装置的全部重量,所以在材料上多用球墨铸铁,以保证一定的强度和韧性
8、;因为球状石墨结构能减小曳引钢丝绳的磨损。17第2节电梯机房部分结构:为了减少曳
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