天津双梁桥式智能起重机

时间:2023年09月23日 来源:

选择智能起重机提升工厂竞争力


起重机在工作时,随着大、小车的运行吊具会发生晃动,智能起重机电气减摇摆对机械结构没有影响,减摆率可达到90%以上,可做到2个摆动周期内摆动幅度小于30mm,如配合起重机自动定位摆动可小于5mm。

智能起重机对定位功能要求较高,且需要防摇功能配合,减速曲线自动生成的位置控制模式,系统根据当前速度自动计算所需的减速停止距离,在距离目标位置的距离达到该值时,PLC系统给驱动器发出减速停止的曲线,变频器按此执行,定位精度误差可以小于5mm。各机构位置采用不同的定位方法,起升机构采用绝对值编码器定位,大小车水平位置定位采用激光测距仪、直线编码器。

智能起重机由于每一个用户车间环境、设备不同、工艺要求不同等原因智能起重机没有完全相同的,基本上需要非标定制。智能起重机相对普通起重机的设计、生产及调试周期都较长,前期投资成本有所增加。但是智能起重机能提高生产效率,降低劳动强度,和工厂设备配合能提高竞争力,提高产品质量和品质;降低产品成本。


智能起重机的自动路径规划系统。天津双梁桥式智能起重机

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普通天车现有的操作大都依靠人工,工人劳动强度大、容易误操作、设备效率低、安全性差。发展天车自动化、智能化调度、控制可以在实现天车工作效率比较高的同时,减轻工人的劳动强度。智能天车的高效率主要表现在具有用户定制化的控制决策系统,在提高.生产效率的同时还可以降低能源的消耗;整个系统采用通用标准接口和开放的系统架构。随着用户应用的发展,可以非常容易地进行集成、扩展和延伸,降低了用户的投资成本;控制系统通讯采用工业控制中**为先进的实时总线,保证了系统对传感器及执行机构信号的实时获取和传达。


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在确定机构能正常运转后,起升额定载荷(也可逐渐增至额定载荷)开动电动葫芦在主梁全长往返运行,卸去载荷,使电动葫芦停在主梁端部,起升1.25倍额定载荷、载荷升高距地面100~200mm,悬空10min连续做三次,第三次卸载后检验起重机各部分不得有长久变形、裂纹、油漆剥落及影响使用性能和安全性的松动式损坏。 悬臂吊主梁静钢度(主梁下挠度):静载试验后,将电动葫芦移至一边,用经纬仪在主梁跨中找好一基准点,然后将电动葫芦移至端部,吊起额定载荷距地面100~200mm,悬空10min后检测主梁下挠度。


智能起重机的自行式小车齿轮传动方式的优缺点


智能起重机作为起重机械也是有很多配件组成的,自行式小车就是其中的一种。智能起重机厂家来简单介绍下这种装置。

自行式小车是智能起重机的运行机构,每台小车上都配有四个车轮,而且一半是主轮。那么这种智能起重机自行式小车齿轮的传动方式又有什么特别呢?其实它主要分为两种,一种是开式齿轮传动,另一种是全部为闭式齿轮传动。

先来说说开式齿轮传动,由于高速级是封闭在相壳里面的,用的油浴润滑,所以低速级的采用开式齿轮。将开式齿轮做成齿圈式,与车轮一起绕,并将它固定的车轮心轴旋转。这样的形式可以应对繁重工作条件的要求,而且安全可靠性比较强。

但是同时他也存在缺点,那就是会严重磨损和车轮的装卸检修不方便不便装卸检修。所以这种形式不常用,一般用途的桥式智能起重机小车运行机构大多采用的是下面要说的闭式齿轮传动型式。

闭式齿轮传动就是讲减速器设置在两个车轮中间,这样传动轴受到的扭矩就不会很大,每边轴相当于减速器出轴扭矩的一半。所以我们在安装时就可以允许有比较大的偏差,但是由于用的轴承和联轴器会比较多,所以运作起来会显得比较复杂,投入的成本也会相应高很多。 人力成本在不断上升,智能化技术可以节省用工时间,节省人工成本,又为企业提供了设备升级。

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加工工艺水平有限造成箱体接触面等精密度不够,因此引起密封性能不良而产生漏油情况发生。由于起重机操作人员或者起重机维护人员在日常使用过程中维护保养不当,造成内部多处堵塞而内部压力高于外部压力,同时油量过多、紧固件没有拧紧等都会造成两箱体之间的结合面不严等造成漏油情况。为了有效的预防起重机减速机出现漏油情况,起重机制造厂商应该提升工艺水平以及优化设计方案,可以采取在加油孔盖上加设通气装置从而能够保障内外部压力均衡通畅。同时在设计过程中应该提高两箱体结合面之间的工艺精密度,从而防止因为接触面不严造成漏油故障发生。同时在日常使用起重设备过程中也要做好维护保养工作,对通气孔、油量、箱体、紧固件等进行定期的检查是否处于常规的状态。以上就是起重机设备厂家分享的全部内容。 移动悬臂起重机的成功使用是对机械设备的市场需求。天津双梁桥式智能起重机

智能起重机的实时记录和诊断功能。天津双梁桥式智能起重机

当施工升降机吊笼向上运行时,行程开关上的小滚筒处于凸、凹拉条的凹点-上位。当悬臂升降机发生机械故障或操作失误时,吊笼上升到极限高度,即提升高度限制器的设定高度。由于笼型横梁拉动细钢丝绳和凹凸拉杆,同时行程开关上的小滚子由于外力向上移动到凹凸拉杆上,轻微滚动。车轮从开口点移动到凸点,行程开关断开,上游电源断开,提升机电机停止运行,吊笼停止运行。限高器凸、凹牵引杆的手动提升,使行程开关上的小滚子通过电位位置从凸点复位到凹点,从而使保持架启动。


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