合肥工业大学电动葫芦设计说明书解读.doc

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设计计算和说明 依据和结果 电动葫芦的总体设计第1章 1.1 概述电动葫芦是一种小型的起重机械,它由电动机、减速装置、卷筒、吊具及运电动电动葫芦可以单独使用,也可以用作电动单轨起重机、行小车等部分组成。电动葫芦所用的承载挠性单梁或双梁起重机以及塔式、门式起重机的起重小车。工作安全可钢丝绳式电动葫芦由于起升速度快,起重高度大,件多数是钢丝绳。靠,应用最为普遍。 1.2 电动葫芦的设计参数 电动葫芦的主要参数有起重量、起升高度、起升速度、小车运行速度以及工 也是设计电动作级别等。这些参数说明了电动葫芦的工作性能和技术经济指标, 所示。葫芦的技术依据。已知的设计参数如表1-1 电动葫芦的设计参数表1-1 工作级别和接电持续率跨距运行速度 起重量起升高度起升速度 HmJCvLv Qyn %25%~40.s15m/30m/min75m.62tm0 中级, 电动葫芦传动系统的选型1.3 该减速装置要求工作电动葫芦传动系统是指电动机到卷筒之间的减速装置。 安全可靠,体积小,重量轻,传动比大,一般用齿轮传动机构。电动葫芦传动系 常用行星轮系的特统中常用的齿轮传动机构有定轴轮系、行星轮系和混合轮系。 点如下: N(1)型少齿差行星系齿轮传动 型低,且内啮合齿传动比范围大,结构紧凑,体积及重量小,但效率比NWG 轮变位后径向力较大,使轴承径向载荷加大,适用于小功率或短期工作的情况。 NN型行星齿轮传动2() 传动比范围大,效率低,适用于短期工作。若行星架为从动件时,当传动比 达到某一值后,机构发生自锁。 NGWN)型行星齿轮传动3( 型,工艺性差,适用于中传动比范围大,结构紧凑,体积小,效率低于NGW 小功率或短期工作的情况。2 设计计算和说明 依据和结果 型行星齿轮传动(4)NGW效率高,体积小,重量轻,结构简单,制造方便,传递功率范围大,轴向尺 寸小,可用于各种工作条件,但单级传动比范围较小。行星齿轮传 综合考虑各种类型的传动机构的特点和设计要求,将选用NGWN动机构。 均载机构的选型1.4 使每个行星轮传递的载荷减小,由于多个行星轮分担载荷,行星齿轮传动中,承载能力高等优点。但由因而行星齿轮传动装置具有体积小、重量轻、噪声低、使各个行星轮分担载荷不均匀,于制造安装误差、零件变形及温度等原因的影响,经济地使各个行星轮均从而降低了传动的承载能力和性能。如何能有效,简单,是行星齿轮传动装置设计匀分担载荷,即设计性能良好,结构简单的均在机构,中内容,选用内齿轮浮动形式的均载机构。其的关键之一。参考指导书中表3-6但由于浮动件尺特点是内齿轮通过双联齿轮联轴器于机体相连接。轴向尺寸小,型。寸大,质量大,加工部方便,浮动灵敏性差。由于结构关系常用于NGWN 1.5 起升机构的总体设计方案传动系统和均载机构选型完成后,可作出起升机构的总体设计方案,如图 1-1所示。 1-1 图 起升机构的总体设计示意图 卷筒与钢丝绳2第章 2.1 钢丝绳及卷筒的选型 2.1.1 钢丝绳的选型 钢丝绳按编绕方式可分为顺绕绳、交绕绳和混绕绳。按丝与丝间的接触状态 金属芯和有机物钢丝绳的绳芯有石棉芯、分为点接触绳、线接触绳和面接触绳。 故在本设芯。起重机用的承载绳大多是采用交绕式线接触绳,绳芯为有机物芯。 计中同样采用交绕式线接触绳,绳芯为有机物芯的钢丝绳。 2.1.2 卷筒的选型 卷筒按制作方式,外形通常是带有螺旋形绳槽的圆柱形;电动葫芦用的卷筒, 铸可分为铸造卷筒和焊接卷筒两种,按绕线方式,可分为单联卷筒和双联卷筒。 焊接卷筒和铸造卷筒相比,重量大大减轻,当卷筒成本较高。造卷筒工艺复杂, 尺寸较大或单件生产时采用焊接卷筒是特别有利的。3 设计计算和说明 依据和结果 。HT200故而,在本设计中将采用铸造单联卷筒,材料采用 钢丝绳直径的计算与选择2.2 钢丝绳受力后,内部应力难以准确计算,通常可按钢丝绳在工作状态下的最 大静拉力计算钢丝绳的最小直径。作用在钢丝绳上的最大静拉力可按下式计算:FQ?S max??KmdZ 式中——额定起升载荷;F)(NQ N?19600?9.8NF?mg?2000QQ ;——系数,单联卷筒,1K?Km ——滑轮组倍率,;2m????? ——滑轮组及导向滑轮的效率,对于滚动轴承,。,97.?0dZdQ19600?S10103.09N?

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