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起重机制动器的安全使用及分析研究 邵新阳

起重机制动器的安全使用及分析研究 邵新阳
起重机制动器的安全使用及分析研究 邵新阳

起重机制动器的安全使用及分析研究邵新阳

发表时间:2018-01-31T11:16:00.493Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:邵新阳

[导读] 摘要:大型的起重机想要加强其安全性,就要在卷筒的部位合理的增加数组盘式制动器的安装数量,同时要对卷筒进行直接的制动,这样一系列的流程称之为安全制动器。

浙江省特种设备检验研究院浙江省杭州市 310020

摘要:大型的起重机想要加强其安全性,就要在卷筒的部位合理的增加数组盘式制动器的安装数量,同时要对卷筒进行直接的制动,这样一系列的流程称之为安全制动器。安全制动器是具备独立性的,并且是相对安全的制动系统,安全制动器极大的将起重机的运行状态加强了安全的可靠性。文中对起重机制动器的安全使用进行了分析。

关键词:起重机;制动器;安全检查;故障原因

1制动器在起重机上的作用及其构造

1.1起重机制动器的作用

起重机制动器是起重机的一个重要组成部分,它在起动机的工作中发挥着很大的作用。制动器能够让工作中的起重机减速或停止,其主要工作原理是依靠制动器制造的摩擦而降低机械运作的速度。在日常工作中,为了能够达到更好的制动效果,通常会把制动器装在传动机构的高速轴上。但是也有的制动器被安装在低速轴上,这样做的目的是保障制动器更加安全地运作,防止生产中意外事件的发生。

1.2起重机制动器的分类

起重机制动器的种类有很多,大体可以分为鼓式、制动式、盘式等。通过驱动方式来区分则大体可以分为手动式、自动式和综合式;通过动力来源来区分可以分为液压式、机械式、气压式、电磁式、手动式等。

2制动器的安全检查

2.1制动器整体检查

对于起重机制动器的检查,要做到整体的安全检查。首先检查整个制动器运行起来是不是灵巧,然后再检查制动器的电磁铁芯是否接触良好。在检验电磁铁时,可以运用如下方法:用扳手压电磁铁铁芯(短行程),同时检验电磁铁是否灵活;上下摇晃制动臂,仔细检验其销轴磨损的状况,并定期对其部件进行更换或修补;要检验长性制动器中的动静铁芯,需要将制动器底部所铺盖的水泥层除去,在更换过程中尽量采用特种水泥增加其牢固度,要及时更换制动器中老化的零部件。

2.2制动带的检修

制动带是制动器的重要组成部分之一,对于它的检查,要做到定期检验。在制动器运作中铆钉不能露出制动带。当制动轮运行时间过长时,会磨损制动带造成制动轮与制动带的损伤,更严重的情况会导致制动器故障。因此在对制动带检修时,应当注重对制动带磨损情况的细致检验,及时更换制动带,做到安全防范。

2.3排查制动轮

在制动器的安全检查不能忽视对制动轮的检查。制动器工作时要保证制动轮的完好。在制动轮运行时,制动轮表面由于机器的经常运作,可能会产生裂痕,这时应该重新更换新的制动轮。排查时还应当排查锥孔与轴,保证锥孔与轴不存在松动,倘若发现松动,必须及时拆开检查轴键排查松动的原因。此外,制动轮工作时还需要保持合适的问题,其工作时温度不能超过200℃。制动轮表面煤油需要经常清洗,预防油污所造成的生产事故。

3制动器的故障及原因

3.1制动力不足

制动轮磨损过大导致弹簧过松,轮间有油垢,叶轮旋转不灵等,导致不能及时刹住悬挂的重物或车体的运行。

3.2制动器突然失灵

这可能是由于制动带磨损严重或脱掉,也有弹簧失效或制动架损坏等原因,致使制动带抱不住制动轮而引起的。除要更换和修复损坏的零件外,应调整制动器使尺寸不小于相应的表列数值,即可恢复正常。

3.3制动轮温度过高,制动带冒烟

安装调整得不好,有时候制动器虽然打开,但有一个制动带没有离开制动轮,工作时相互摩擦,使制动轮的温度短时间内升到

300~400℃,制动带冒烟。应及时调整制动架使制动带的中心与制动轮的中心重合,打开后两边间隙相等,并应注意制动带需与制动轮的制动面平行。

3.4制动臂打不开

原因可能是各铰接点卡死不能转动,主弹簧的作用力太大,液压推杆或液压电磁铁油中缺油或空气没有放尽,线圈或整流元件烧毁,线路出了故障,电压过低等。找出原因后,应及时修复。制动架的各铰接点应用稀油每星期浇注一次,使其减少磨损并能灵活转动。

3.5易于脱开调好的位置

液压推杆制动器是靠推杆中的电动机带动叶轮旋转,使油液产生向上的推力,把活塞杆抬起来,从而打开制动器。断电后,在制动架上主弹簧的作用下,推杆退回原来位置。调整推杆时,应把其行程的1/3留作制动带磨损后的补偿行程用。推杆的正常工作位置是垂直的,但倾斜10°~20°并不影响其工作性能。

4安全条件下起重机制动器问题研究

4.1制动器一般安全条件

在使用起重机时,必须按下启动按钮。这样能够保证安全制动器和起重机同时启动,减少生产中的故障问题。操作人员在起重机启动后,应使安全制动器处于启动状态,保障起重机的安全工作。而在起重机施工完成后,操作人员要准时关闭制动器,并完成对相关设施的检查保养,在没有发现异常问题以后才能结束工作。如果起重机工作中出现问题,必须先进行紧急制动,然后再对故障进行排查。当起重机在工作中出现问题时,需按下紧急制动并及时断开电源,避免二次事故的发生,保障生产安全。在起重机作业过程中,如果遇到系统失电的情况,需同安全事故发生时进行同样处理,操作人员要在第一时间按下紧急制动,使起重机在第一时间内停止作业,下一步完成故障的排查。此外,还有一种方法可以保障起重机施工中的安全,那就是保证安全制动器处于开机状态。起重机实施作业过程中主要是工作制

起重机操作的安全措施

起重机操作的安全措施 为保护起重机和操作人员的安全,在设计起重机时应包括安全装置并同时考虑相应的安全措施。下面是部分必须考虑的安全装置及措施。 1.限位开关 限位开关是限制电动机带动的机械在一定范围内运转,防止越位发生事故。一旦失灵,起重机运行到端点或两车相近时,会发生很大的冲撞或发生两车撞车事故,损坏部件,严重的车会脱轨。特别是在起重吊车或滑轮组上端安装的卷扬限位尤其重要:如果失灵,司机在工作中一旦失误,吊钩或滑轮组正好升到钢丝绳卷筒上会使卷筒绞断钢丝绳发生吊钩落地,发生砸坏地面设备或砸伤地面工作人员的重大人身和设备事故。 限位开关应该耐用。例行检查的内容必须包括这种限位开关 2.安全开关 安全开关是指门、舱开关。它的作用是当有人上下打开门或舱口盖时,开关触点断开,使车停电。防止有人上下起重机或在桥架上面工作时,司机盲目送电,发生人身伤亡或触电事故。一旦失灵将会发生重大事故,造成伤亡。 3.裸导线的防护 起重机必须采用橡胶绝缘电线、电缆。当使用馈电裸滑线的场合,特别是桥式起重机司机室位于天车滑线端时,通向起重机的梯子和走

台与滑线间应设防护板,在端梁下也应设防护板,以防吊具或钢丝绳与滑线意外接触。凡易发生触电的部位都应设防护装置。在墙上或建筑物构件上应贴上适当的文字警示标志,如警告---有电。进行维修时,应在电源开关箱配置可以锁定的装置。 4.操纵器 所有起重机的操纵器,不论是控制台的还是悬挂式的或无线电的,都应该清楚地加以标记,以防意外起重。使用悬挂式电操纵器的桥式电动起重机(天车),应在操纵器上清楚地标明移动方向。操纵器应是“拉杆锚桩”式的。 5.制动器 制动器是起重机械中不可缺少的组成部分,既可以在作业中起到夹持物件吊运的作用,又可以在意外情况下起到安全保险作用。因此,制动器既是工作装置,又是安全装置。动力驱动的起重机,其起升、变幅、运行和旋转机构都必须装设制动器。人力驱动的起重机,其起升机构和变幅机构也必须装设制动器和停止器。吊运炽热金属和易燃、易爆等危险品,以及发生事故后可能造成重大伤害或损失的起升机构。其每一套驱动装置都应装设两套制动器. 制动器安装在电动机的转轴上,用来制动电动机的运转,使其运行或起升机构能够准确可靠地停在预定的位置上。 常用的有弹簧式短行程电磁铁双闸瓦制动器,简称短冲程制动器(单相制动器);弹簧式长行程电磁铁双闸瓦制动器,简称长冲程制动器(三相制动器);液压推杆式双闸瓦制动器,简称推杆式制动器

天车制动器调整方法及注意事项

天车制动器调整方法及注意事项: 1.制动器上共有可调整位置三处,示意图上对应符号位A、B、C。 2.A为顶杆;B为主弹簧;C为制动器架调节螺丝。 3.顶杆的作用是保证液力推动器活塞有足够的行程。 当制动器打开时,如闸瓦张开距离过小、液力推动器行程过小,则 调整顶杆,同时观察液力推动器活塞杆的伸出量,一般为3mm左右即可。 4.主弹簧的作用是保证制动器工作时能够产生足够的制动力。 当制动器工作时,如发现制动力不足,要立即调整主弹簧的压缩力,以便产生足够的制动力。一般意义上的“调抱闸” ,说的就是调整主弹簧,而不是调整顶杆。 5.制动器调节螺丝的作用是调节闸瓦与闸轮的间隙。 当更换制动器架、更换闸皮、更换闸轮时,如发现闸瓦与闸轮间隙过小,则要将盖螺丝退出几圈,同时要调整顶杆、主弹簧,保证闸瓦与闸轮有适当的间隙,一般为3mm在保证闸瓦与闸轮间隙适当的前提下,保证液力推动器行程适当、制动力适当。 注意:液力推动器必须保证有充足的油液 行车行走速度V 行车减速时间t

行车正常减速距离L=0.5*V*t 行车抱闸的安全滑行距离 行车动能W=0.5*m*V*V 行车抱闸后,在轨道上滑动,滑动摩擦力为F=m*g*卩 行车抱闸的安全滑行距离S=W/F (一)大车运行机构的传动形式及组成 大车运行机构的传动形式可分为两大类: 一类为分别驱动形式(下图a),另一类为集中驱动形式(下图b)。分别驱动形式与集中驱动形式相比,其自重较轻,通用性好,便于安装和维修,运行性能不受吊重时桥架变形的影响,故目前在桥式起重机上获得广泛采用。集中驱动形式只用于小起重量和小跨度的桥式起重机。 大车运行机构构成如下图所示,是由电动机、齿轮联轴器及传动轴、减速器、车轮组、制动器等构成。由电动机经减速器传动所带动的车轮组称为主动车轮组,无电动机带动只起支承作用的独立车轮组称为从动车轮组。当电动机通电后,常闭制动器打开,通过制动轮联轴器、传动轴、齿轮联轴器将转矩传人减速器内,经齿轮传动减速后传递给低速轴齿轮联轴器并带动车轮组中的车轮转动,在大车轮与轨道顶面间产生的附着力作用下,使大车主动轮沿大车轨道顶面滚动,带动整台起重机运行。 (二)大车运行机构的安全技术 1. 制动器 ①大车运行机构必须安装制动器且应调整得当,以便在起重机断电后使其在允 许制动行程范围内安全停车,其允许制动行程(又称制动距离)S 制均可按下面经验公式确定:

起重机制动器的特点及应用

起重机制动器的特点及应用 程金朋 (本钢炼钢厂吊车车间) 摘要: 制动器主要用于各种机械的减速和停车的制动,在起重机的各运转机构中制动器几乎是不可缺少的重要组成部分,针对它的重要性,本文叙述了起重机制动器的结构特点和应用情况。 关键词: 起重机制动器特点应用 1概述 炼钢厂吊车车间现有83台吊车,它们主要肩负着废钢的装卸,钢水、铁水、板坯的吊运,废渣的清理及在线车间的设备检修等任务。为了确保吊车的稳定运行,我们值班长应该了解吊车的基本性能及掌握正确的故障处理方法,使设备故障停机时间降低到最低。 起重机械是一种间歇式动作的机械,它的工作特点是经常启动和制动。通常起重机械的运动形式有升降运动、俯仰运动、旋转运动和平移运动等,每一套工作机构的传动装置都设置安装制动器,以保证起吊负荷能在任意位置停留,因而钢厂、港口码头和工厂用的起重机械正在广泛配用各种类型的制动器。 制动器按结构特征分有鼓(块) 式制动器、盘式制动器、带式制动器、防风制动器和锥盘式制动器等;按工作状态分有常闭式制动器和常开式制动器。常闭式制动器就是经常处于闭闸状态,只有工作需要时可通过人力、气动、电磁铁和电力液压推动器等设施使制动器开闸工作;而常开式制动器却与此相反,它经常处于开闸状态,当工作需要时施加外力使制动器闭闸工作。制动器按用途又可分为停止式和调速式两种制动器,前者通常只起停止或支持重物悬在空中的作用,如铸造吊车、斗轮式卸船机、港口岸边起重机和集装箱码头用轮台吊起升机构上的制动器都属于这一种;而后一种也叫恒力矩制动器,它主要起停止运动和调节机构运动速度双重作用,如工厂淬火用起重机和岸边桥吊上的电缆卷筒制动器都是属于这一种。 所有机械传动式制动器的工作原理,都是依靠机构中摩擦副间的摩擦而产生制动作用,即当机构运动需要停止时,在制动正压力作用下使摩擦面相互接触压紧,摩擦面就能产生足够大的制动力矩,消耗机构运转动能,使机构逐渐减速并达到停止的目的。 2 常见制动器结构与应用 现有的83台吊车用的制动器主要是鼓(块) 式制动器、盘式制动器两种,而盘式制动器仅在11#225t和老连铸BC跨新260t车上使用,所以下面主要介绍广泛应用的鼓(块)式制动器,现已6#240t吊车为例,见表1。 鼓(块) 式制动器 鼓(块) 式制动器构造相对而言比较简单,主要由制动臂、底座、三角板、连锁退距均等 装置、制动弹簧总成、制动瓦块总成和电力液压推动器(或电磁铁) 组成,常见的鼓(块)

起重机制动器故障分析及预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 起重机制动器故障分析及预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

起重机制动器故障分析及预防措施 1起重机制动器故障分析 制动器是桥式起重机重要的安全部件,具备阻止悬吊物件着落、实现停车等功能,只有完好的制动器对起重机运行的正确性和安全生产才能有保证,在起重机作业中制动器会出现制动力不足、制动器忽然失灵,制动轮温度过高与制动垫片冒烟、制动臂张不开等机械故障。造成这些机械故障的原因分析如下: a.起重机制动带或制动轮磨损过大;起重机制动带有小块的局部脱落;主弹簧调得过松;起重机制动带与制动轮间有油垢;活动铰链外有卡滞的地方或有磨损过大的零件;锁紧螺母松动整拉杆松脱;液压推杆松闸器的叶轮旋转不灵活; b.起重机制动垫片严重或大片脱落,或长行程电磁铁被卡住,主弹簧失效,或制动器的主要部件损坏; c.起重机制动器与垫片间的间隙调的过大或过小; d.铰链有卡死的地方或制动力矩调得过大,或液压推杆松闸器油缸中缺油及混有空气,或液压推杆松闸使用的油脂不符合要求,或制动片与制动轮间有污垢。 2起重机制动器故障预防措施 定期对制动器进行检查、维护,起升机构的制动器必须每班一次,运行机构的制动器要天天一次,主要检查以下内容: a.铰链处有无卡滞及磨损情况,各紧固处有无松劲; b.各活动件的动作是否正常; c.起重机液压系统是否正常; d.起重机制动轮与制动带间磨损是否正常、是否清洁。 第 2 页共 4 页

根据检查的情况来确定起重机制动器是否正常,果断杜尽带病运行,同时对起重机制动器要定期进行润滑和保养。为了保证起重机的安全运行,起重机制动器必须经常进行调整,从而保证相应机构的工作要求。 第 3 页共 4 页

起重机制动装置要求

起重机制动装置要求 起重机常用的标准系列制动装置有电力液压块式制动器、电磁块式制动器、盘式制动器、带式制动器等,其选用一般要考虑类型、规格,并进行校核验算,同时要考虑使用环境等相关因素 为了缓解制动器的磨损,减轻因制动过猛产生的冲击和振动,推荐支持制动和控制制动并用。控制制动一般为电力制动,如再生制动、反接制动、能耗制动和涡流制动等。电力制动仅用于消耗动能,使机构安全减速。在与电力制动并用时,支持制动器的最低安全系数应单独满足原有的规定。也可以采用二次制动减少磨损和冲击,第一次制动用于消耗动能,使机械安全减速并停止,第二次制动确保支持制动的安全,如用于防风制动。国家标准规定:对于吊钩起重机,当起升机构工作级别等于或高于M4且额定起升速度等于或高于5m/min时,应采用电气制动方法,保证在0.2-1.0倍额定起重量范围内的载荷下降时,制动前的电机转速降至同步转速的1.3以下。常规标准制动器的工作环境中不得有易燃、易爆、及腐蚀性气体,如环境状况超出有关规定,应选用防爆型制动器。 制动器规格确定之后,为了保证制动器既能有效地制动或支持载荷,又避免制动距离过长或制动过猛造成冲击,应校核被制动机构的平均减速度、制动时间、制动距离。不同设备应用于不同工况,有关标准对相应机构的平均减速度、制动时间、制动距离均作了明确的规定。对于垂直式制动的制动器和在高温环境中频繁使用的制动器应进行发热验算,检验制动器在最高许用温度下散发的热量是否大于制动过程中产生的热量,以避免摩擦面过热损坏或失效。 在日常的特种设备检测检验工作中,经常接触到起重机的制动装置,制动装置的配置是否符合实际关系到设备的使用寿命和使用安全。起重机常用的标准系列制动装置有电力液压块式制动器、电磁块式制动器、盘式制动器、带式制动器等,其选用一般要考虑类型、规格,并进行校核验算,同时要考虑使用环境等相关因素。

解析桥式起重机的制动器

解析桥式起重机的制动器 制动器在桥式起重机上的功能是非常重要的,如果桥式起重机上没有了制动器,就相当于汽车没有了刹车,后果是很严重的。我们常用的制动器有很多种,但不管是哪一种,它们的功能都是一样的,用来控制电机转动以及惯性运动。起重上面的电机不同于其他地方使用的,在放下重物的时候绝对不允许刹车失灵,否则它的惯性将随重物的降落越来越大,轻则砸坏设备,重则伤及人身安全。为了避免一些不必要的损失,了解和学习制动器是非常必要的。本文就桥式起重机制动器进行探讨。 1、桥式起重机制动器的分类及调整方法 制动器习惯上叫做“闸”,用来使起重机实现准确可靠地停车,并能阻止悬挂物品下落,是保证起重机安全工作的重要部件之一。起重机采用的制动器是多种多样的。制动器按结构特性可分为块式、带式和盘式3种。其中,块式制动器在卷扬式起重机中被广泛使用。盘式制动器多用于电动葫芦的制动及电动葫芦类型起重机的大、小车运行机构的锥形电动机中。制动器按工作状态可分为常闭式和常开式2种。 对于桥式起重机行走制动器的调整来说: (1)首先调整正反拉杆,使制动瓦的制动片贴紧制动轮; (2)调整力矩弹簧,控制在额定力矩的1/8范围(检验方法:用12寸活扳手卡住制动轮联轴器上的螺栓,转动制动轮,用一点力可转动制动轮即可;转不动,为过紧,松动力矩弹簧,直到适宜即可); (3)双驱或四驱的制动器调整必须调整相同的状态; (4)动车检验:空车运行,断电停车时,大车滑行2m左右,小车滑行500 mm 左右;行走制动器可采用YWL型两步式制动器,第一步小力矩制动,减速作用;第二步比第一步晚几秒制动,起稳定制动作。 2、桥式起重机械制动器检测内容及要求

起重机制动器安全性能的探讨Microsoft Word 文档

起重机制动器安全性能的探讨 1、起重机制动器失控造成人员伤亡 2003-03-09,大化水力发电总厂在承包左江电厂检修工程的施工作业中,按工作计划进行转轮回装。召开班前会后,进行作业前的工作安排和安全技术交底,相关工作人员准备就绪,开始工作。在吊装好泄水锥,整体试吊转轮无异后,10:28开始往机坑吊装,10:30当转轮吊至机坑并下放约3m时,桥机突然失控,转轮加速下落。在此过程中,桥机上制动器发生爆裂,减速箱齿轮崩裂,钢丝绳拉断,转轮落至机坑。事故造成在桥机上负责监护的工作人员1人死亡,2人受伤。 事故原因初步分析为桥机在吊物下放时脱档,造成桥机失控。 2、起重机制动方式不合理 据了解,目前绝大多数起重机制动器,都是轮毂式制动器,当需要开闸或制动时,通过电磁铁吸、放或油泵的起动、停止,将制动弹簧的弹力压紧或释放,使制动瓦离开制动轮或贴合夹在制动轮上,达到开闸或制动的要求。而现在的起重工作,特别是在起吊大型重物时,往往在起重机上配备数名负责监护的工作人员,其目的是在起吊中发生脱档、溜钩事故时,须用撬棍等工具加大制动瓦对制动轮的施压,从而达到紧急制动的目的,以减少事故的损坏程度。在“3.9”事故中,桥机上负责监护的工作人员也采取了这样的措施,但没有取得相应的作用,反而却因为制动器发生崩裂,制动器碎片飞出致使监护人员伤亡的重大事故。为什么付出了人员伤亡的惨痛代价却没能减少事故的损坏程度呢? 首先,负责监护工作的机械工作人员使用撬棍等工具加大制动瓦对制动轮的施压,从而达到紧急制动目的的工作方法值得商榷。当起重机在起吊大型重物而又发生脱档、溜钩事故时,起动电机、传动轴会随着重物的加速下滑产生飞逸转速,传动轴上的制动轮也随之产生强大的径向振动力。此时,起重机制动器动作合闸,制动瓦会受到巨大的径向冲击力,若再人为的加大制动瓦对制动轮的施压,制动瓦本身所受到的巨大冲击力也就会更大,制动瓦发生崩裂的危险性随之升高,在制动器前施压的工作人员的危险性可想而知。因此,笔者以为工作人员使用撬棍等工具加大制动瓦对制动轮的施压,从而达到紧急制动目的的工作方法不可取。其次,制动器只设置在传动轴上不够完善。因为假如发生脱档而制动器却又机械性损坏的时候,就没有任何办法能减少事故的损失了。那么应如何减少起重机因为脱档而产生的事故损失呢?笔者认为升船机的制动方式可以借鉴。 3、改进起重机制动器安全性能的探讨 以岩滩电厂垂直入水式升船机的制动方式为例,其承船厢重1430t,配重混凝土重1100t,主提升机制动形式为液压盘式制动器,包括工作制动器和安全制动器两套系统。升船机每次需要动作时,安全制动器首先开闸,开闸到位后主提升电机出力达到一定的扭矩后工作制动器开闸,升船机开始运行;需要停机时,工作制动器配合主提升电机先合闸制动,延时6s 后安全制动器合闸制动,完成运行过程。发生故障和事故时,还能按照编制的制动动作程序,安全地紧急制动停机。整个过程可靠安全,在升船机的安装调试及这几年的运行中得到可靠的验证。因此,如果起重机采用以下制动方式,可以达到安全可靠的效果。 3.1 采用液压盘式制动器 和轮毂式制动器相比,液压盘式制动器具有制动原理简洁可靠,合闸响应快等特点。在合闸制动时,制动瓦对制动盘的作用力是轴向的而不是径向的,使制动盘承受的冲击力非常小,让制动失效概率降至最低。 3.2 增加安全制动器 这里所要增加的安全制动器,是指参照垂直升船机的制动设置,在卷筒部分增加制动盘并在相应合适的位置放置数组盘式制动器,使它们成为完全独立的一套安全制动系统。这样

起重机钢丝绳、吊钩、制动器安全注意事项

起重机钢丝绳、吊钩、制动器安全注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________

文件编号:KG-A0-5425-99 起重机钢丝绳、吊钩、制动器安全 注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 起重机的三大构件是指吊钩、钢丝绳与制动器。 由于这三大件频繁的动作,磨损往往都很严重,因此 起重机的这三大构件一旦出现问题,极易造成吊物坠 落,甚至造成严重的伤亡事故。 钢丝绳常见问题主要是磨损过度,未及时报废所 致,由于吊机钢丝绳使用很频繁,经常在滑轮上做弯 曲运动,如果不是防旋转钢丝绳,还要做扭转运动, 到一定时间,出现疲劳断丝,使整根钢丝绳报废。同 时钢丝绳在使用过程中,经常与货物相碰撞,尤其是 在碰撞点处就会出现钢丝绳单丝变形、弯曲和应力集 中等,从而出现断丝。例如操作者在操作时,钢丝绳 与一些设备及建筑物经常磨擦、刮碰,导致钢丝绳外 层局部断丝、变形;操作卷筒时,钢丝绳在卷筒上多

桥式起重机制动器的使用及维护

桥式起重机制动器的使用 及维护 Prepared on 24 November 2020

桥式起重机制动器的使用及维护 一、桥式起重机制动器的组成、工作原理及作用一)桥式起重机的概述 桥式起重机是以间歇、重复的工作方式,通过起重吊钩或其它吊具在一定范围内起升、下降,或升降与运移物料的机械设备,又称天车。 桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。由功能来看,桥式起重机是由金属结构、机械传动和电气传动三大部分组成。机械传动部分由起升机构、小车运行机构和大车运行机构三部份组成。 二)制动器的组成、工作原理及作用

制动器是桥式起重机重要的安全部件,具备阻止悬吊物件下落、实现停车等功能,只有完好的制动器对起重机运行的准确性和安全生产才能有保证。它是由两个制动瓦块和杠杆连接对称安装在同一制动轮的两边,并利用专门的杠杆系统及制动弹簧将它们联系起来,以保证制动器的两个瓦块能同时压紧或同时离开制动轮。 1、制动器的组成 制动器由闸架、闸瓦、横拉杆、制动片、主弹簧、顶丝和底座组成。 制动器的分类: ①按结构特征分为块式、带式和盘式三种 ②按操纵方式分为手动、自动和二者兼有的方式三种 ③按工作状态分为常闭式和常开式两种

⑴常闭式制动器是靠弹簧或重力的作用处于和闸状态,当机构工作时,可利用外力(如人力,电磁铁,电力磁铁电力液压或液压电磁铁等)使制动器松闸。 ⑵常开式制动器处于长期松闸状态,只有施加外力时,才能使其合闸。 从工作安全及减轻工人的劳动强度考虑,起重机的所有机构都必须采用常闭式制动器。 常用的制动器可分为短行程电磁铁制动器、长行程电磁铁制动器、液压推杆制动器、液压电磁铁制动器。 2、制动器的工作原理 当机构断电,停止工作时,制动器的驱动装置-推动器也同时断电(或延时断电),停止驱动(推力消除),这时制动弹簧的弹簧力通过两侧制动臂传递到制动瓦上,使制动覆面产生规定

浅谈起重机制动器调整对安全生产的影响

浅谈起重机制动器调整对安全生产的影响 桥式起重机制动器的使用及维护 在对桥门式起重机定期检验过程中,发现大部分企业的桥门式起重机运行机构的制动器不是失灵就是制动器调整要求不规范。部分工厂的行车维修人员在对起升机构和运行记构制动器的调整过程中,往往只重视了起升机构制动器的重要性,而忽视了运行机构制动器的调整,只是以行车司机的操作要求凭经验来调整,以至于制动器抱闸或紧或松,甚至让制动器不起作用,而是靠反接制动或自身运行的摩擦阻力来使行车停止运行。殊不知这将对安全生产构成重大的安全隐患。 因为制动器是保证起重机安全正常工作的重要部件之一,直接影响各机构运动的准确性和可靠性,它的工作正常与否直接影响到人身和设备的安全,所以制动器必须经常按标准进行调整。 起升机构制动器的制动力矩应保证支持住额定起重量的1.25~1.75倍,吊起额定载荷时,允许下滑距离S: S≤ (1/80~1/100)υ起(米) υ起——吊钩的额定运行速度(米/分) 运行机构制动器允许制动距离: υ2行 S ≤(米) 4000 υ行——大车(或小车)的额定运行速度(米/分) 由于桥式起重机是以间歇、重复的工作方式,通过起重吊钩或其他吊具起升、下降,或升降与运移物料的机械设备。起动、制动动作频繁,制动闸皮磨损严重,更换不及时或制动器主弹簧的压缩量过小会使制动力矩变小,同时在调整过程中,制动闸瓦张开时与制动轮间隙不适合,都会造成: ①当大车车轮分别驱动时,两端制动不均对大车运行机构在起动和制动时两端不同步车身扭摆,发生啃轨现象,加剧轨道和车轮轮缘的磨损,减少使用寿命。 ②大车(或小车)由于起动、制动时间较快,倘若制动距离调整过短,吊钩及被吊物件由于惯性作用产生相应的幅度摆动,从而无法迅速地准确地平稳地落到应停放的位置上,如果摆动的幅度过大也会发生脱钩或碰撞事故。 ③倘若制动距离调整过长或制动器失灵都会对大车(或小车)的行程限位器(安全尺的正确安装)和端部止挡产生影响。众所周知,行程限位器和端部止挡是桥式起重机的安全装置,是为了防止司机误操作,使行车运行到轨道极限位置时仍未停车出现意外事故而设置的。其中安全尺的安装长度也是依据制动距离来计算的。当行车运行到极限位置时,大车行程开关的滚轮与安全尺相接触,使开

桥式起重机制动器的使用及维护

桥式起重机制动器的使用及维护 一、桥式起重机制动器的组成、工作原理及作用

一)桥式起重机的概述 桥式起重机是以间歇、重复的工作方式,通过起重吊钩或其它吊具在一定范围内起升、下降,或升降与运移物料的机械设备,又称天车。 桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它

广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。由功能来看,桥式起重机是由金属结构、机械传动和电气传动三大部分组成。机械传动部分由起升机构、小车运行机构和大车运行机构三部份组成。 二)制动器的组成、工作原理及作用 制动器是桥式起重机重要的安全部件,具备阻止悬吊物件下落、实现停车等功能,只有完好的制动器对起重机运行的准确性和安全生产才能有保证。它是由两个制动瓦块和杠杆连接对称安装在同一制动轮的两边,并利用专门的杠杆系统及制动弹簧将它们联系起来,以保证制动器的两个瓦块能同时压紧或同时离开制动轮。 1、制动器的组成 制动器由闸架、闸瓦、横拉杆、制动片、主弹簧、顶丝和底座组成。

制动器的分类: ①按结构特征分为块式、带式和盘式三种 ②按操纵方式分为手动、自动和二者兼有的方式三种 ③按工作状态分为常闭式和常开式两种 ⑴常闭式制动器是靠弹簧或重力的作用处于和闸状态,当机构工作时,可利用外力(如人力,电磁铁,电力磁铁电力液压或液压电磁铁等)使制动器松闸。 ⑵常开式制动器处于长期松闸状态,只有施加外力时,才能使其合闸。 从工作安全及减轻工人的劳动强度考虑,起重机的所有机构都必须采用常闭式制动器。 常用的制动器可分为短行程电磁铁制动器、长行程电磁铁制动器、液压推杆制动器、液压电磁铁制动器。

起重机制动器故障分析及预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 起重机制动器故障分析及预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5005-39 起重机制动器故障分析及预防措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1起重机制动器故障分析 制动器是桥式起重机重要的安全部件,具备阻止悬吊物件着落、实现停车等功能,只有完好的制动器对起重机运行的正确性和安全生产才能有保证,在起重机作业中制动器会出现制动力不足、制动器忽然失灵,制动轮温度过高与制动垫片冒烟、制动臂张不开等机械故障。造成这些机械故障的原因分析如下: a.起重机制动带或制动轮磨损过大;起重机制动带有小块的局部脱落;主弹簧调得过松;起重机制动带与制动轮间有油垢;活动铰链外有卡滞的地方或有磨损过大的零件;锁紧螺母松动整拉杆松脱;液压推杆松闸器的叶轮旋转不灵活; b.起重机制动垫片严重或大片脱落,或长行程电

磁铁被卡住,主弹簧失效,或制动器的主要部件损坏; c.起重机制动器与垫片间的间隙调的过大或过小; d.铰链有卡死的地方或制动力矩调得过大,或液压推杆松闸器油缸中缺油及混有空气,或液压推杆松闸使用的油脂不符合要求,或制动片与制动轮间有污垢。 2起重机制动器故障预防措施 定期对制动器进行检查、维护,起升机构的制动器必须每班一次,运行机构的制动器要天天一次,主要检查以下内容: a.铰链处有无卡滞及磨损情况,各紧固处有无松劲; b.各活动件的动作是否正常; c.起重机液压系统是否正常; d.起重机制动轮与制动带间磨损是否正常、是否清洁。 根据检查的情况来确定起重机制动器是否正常,果断杜尽带病运行,同时对起重机制动器要定期进行

起重机安全装置制动器的配置探讨参考文本

起重机安全装置制动器的配置探讨参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

起重机安全装置制动器的配置探讨参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在日常的特种设备检测检验工作中,经常接触到起重 机的制动装置,制动装置的配置是否符合实际关系到设备 的使用寿命和使用安全。因此,有必要对起重机制动装置 的配置进行探讨。起重机常用的标准系列制动装置有电力 液压块式制动器、电磁块式制动器、盘式制动器、带式制 动器等,其选用一般要考虑类型、规格,并进行校核验 算,同时要考虑使用环境等相关因素。 制动器的类型的选择,主要根据主机或机构的产品标 准要求和实际需要,确定制动器的类型。如标准规定:起 升机构、变幅机构必须设置常闭式制动器,行走或回转机 构可选用常闭式制动器。考虑使用场所,如制动器安装有

足够的空间,可选用块式、带式制动器或臂式盘形制动器;空间受限值时,可选用内蹄式或钳形盘式制动器。考虑配套主机的使用环境,对渗漏油有严格要求的场合应选用电磁或气动制动器,对环境温度较高的冶金场所可选用绝缘等级较高的电力液压制动器或冶金型电磁制动器。在环境温度较低或较高,且露天场所选用电力液压制动器时,应注意更换相应牌号的液压油。在含铁屑、粉尘严重的环境中,应避免使用电磁铁制动器,防止粉尘进入电磁铁间隙影响电磁铁的吸合。对于特殊或重要的场合,应根据需要增设制动器的附加功能。在温度较低的环境中,可使用电力液压推动器的加热器。对于启动与制动过程转换有严格要求时,加装行程开关以了解制动器的开闭状态。对于维护、调整较难实施的环境,可加装制动间隙均等装置和摩擦片磨损自动补偿装置。增设手动松闸装置可在特殊情况下人工打开制动器。

起重机械制动器的设计与应用(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 起重机械制动器的设计与应用 (新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

起重机械制动器的设计与应用(新编版) 制动器是保证起重机械安全工作的重要部件,其用途是防止悬吊的物品或吊臂下落,防止转台或起重机在风力或坡道分力作用下滑动;或者使运转中的机构降低速度,最后停止运转;或者保证吊运的重物能随时停在空中。因此,为了保证起重机械安全可靠的工作,就必须选用符合设计要求的制动器。 制动器的设计 2.1制动器的设计原则 起重机械上常用的机械摩擦式制动器,一般是高度通用的标准化配套产品,在非特殊情况下,通常采用标准制动器。 在传动机构当中,制动器是一种使用广泛、高度通用的重要配套部件,因此在进行制动器的设计时,应该遵循以下的基本原则:(1)标准原则:起重机上使用的制动器(尤其是高速轴上使用

的制动器)已经高度通用化。在进行制动器的设计时,除特殊情况外,应遵循相关的标准规定,尤其是连接尺寸应尽量按相关行业标准的规定。 (2)安全原则:制动器是涉及到起重机械机构作业性能和安全的重要配套部件,在设计时,要充分考虑构件的材料、强度和安全裕度,尤其是像制动弹簧、制动臂、制动拉杆等重要构件的设计寿命要不小于500万次,或者是使用寿命超过30年。 (3)与驱动机构匹配原则:制动器是在起重机械各个机构中使用的制动装置,在设计制动器时,要充分考虑其与机构之间在安装空间、性能参数以及机构使用环境等之间的各种匹配关系。 2.2制动器设计输入参数的确定 (1)制动轮(盘)直径规格参数的确定 规格参数是制动器设计的主要输入参数,由于制动器是机构传动链当中的一种部件,所以制动轮(盘)直径参数的确定首先要考虑与相应机构的驱动电动机或制动轴中心高相匹配,否则制动器安装在机构传动链中可能会出现安装困难或不匹配现象;此外,如果

起重机钢丝绳吊钩制动器安全注意事项

起重机钢丝绳、吊钩、制动器安全注意事项起重机的三大构件是指吊钩、钢丝绳与制动器。由于这三大件频 繁的动作,磨损往往都很严重,因此起重机的这三大构件一旦出现 问题,极易造成吊物坠落,甚至造成严重的伤亡事故。 钢丝绳常见问题主要是磨损过度,未及时报废所致,由于吊机 钢丝绳使用很频繁,经常在滑轮上做弯曲运动,如果不是防旋转钢 丝绳,还要做扭转运动,到一定时间,出现疲劳断丝,使整根钢丝 绳报废。同时钢丝绳在使用过程中,经常与货物相碰撞,尤其是在 碰撞点处就会出现钢丝绳单丝变形、弯曲和应力集中等,从而出现 断丝。例如操作者在操作时,钢丝绳与一些设备及建筑物经常磨擦、刮碰,导致钢丝绳外层局部断丝、变形;操作卷筒时,钢丝绳在卷 筒上多层卷绕混乱;吊钩在空中经常打转,钢丝绳扭结;钢丝绳长 期缺油使其表面锈蚀;钢丝绳经常受到高温灼烤以及钢丝绳碰到电 力高压线而烧损等也是引起事故的致因。 吊钩常见的问题主要是千斤绳脱钩,也就是当物体捆绑不好, 千斤绳间的夹角超过120度,或吊运中钩侧向被碰,重物底部受搁 时千斤绳会从钩中拽出。另外,由于吊钩系用灰铸铁或铸钢件材料 制造,其脆性大,不耐碰,易破裂,因此,在吊物过程中,如果场

地窄小或者操作者操作时大意,滑轮会因碰撞而受损。一旦滑轮受损,其轮缘破口会造成对钢丝绳的切割,甚至切断钢丝绳而引发事故。如果操作者未及时给吊钩滑轮加油,滑轮可因转动不灵活而导致槽底磨损量超标,久之,滑轮会半裂开来,吊钩就会在运行中发行事故。不仅如此,当槽底磨损量增大时,会使得钢丝绳嵌入量国中深,增大磨擦阻力,从而导致钢丝绳嵌入量加深,增大阻力,从而导致钢丝拉毛而加速报废。 制动器常见的问题有:制动器主弹簧损坏或调节过松,制动力矩不足;制动闸瓦过度磨损露出帽钉,导致磨擦力不够,制动器刹不住重物;制动器杠杆锁紧螺母松动,杠杆窜动,或杠杆系统各关节被卡住等影响抱闸;制动闸瓦开度间隙不正常,有的制动器打开时,一边闸瓦间隙多达2至3mm,而另一边产加瓦还贴在制动轮上,使得闸瓦和制动轮的磨损加快,重载时则无法刹住车。另外,刹车太紧也是不利的,因为当制动器打开间隙小于正常值时,制动轮转动的阻力会增大,往往会嗅到焦皮味,当磨擦发生热膨胀时,反而会刹不住车而发生事故。 要保证起重机三大构件的安全使用,防止意外事故的发生,这就要求每一个起重机使用单位及操作者必须做到:

起重机制动器故障分析及预防措施实用版

YF-ED-J7481 可按资料类型定义编号 起重机制动器故障分析及预防措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

起重机制动器故障分析及预防措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1起重机制动器故障分析 制动器是桥式起重机重要的安全部件,具 备阻止悬吊物件着落、实现停车等功能,只有 完好的制动器对起重机运行的正确性和安全生 产才能有保证,在起重机作业中制动器会出现 制动力不足、制动器忽然失灵,制动轮温度过 高与制动垫片冒烟、制动臂张不开等机械故 障。造成这些机械故障的原因分析如下: a.起重机制动带或制动轮磨损过大;起重 机制动带有小块的局部脱落;主弹簧调得过

松;起重机制动带与制动轮间有油垢;活动铰链外有卡滞的地方或有磨损过大的零件;锁紧螺母松动整拉杆松脱;液压推杆松闸器的叶轮旋转不灵活; b.起重机制动垫片严重或大片脱落,或长行程电磁铁被卡住,主弹簧失效,或制动器的主要部件损坏; c.起重机制动器与垫片间的间隙调的过大或过小; d.铰链有卡死的地方或制动力矩调得过大,或液压推杆松闸器油缸中缺油及混有空气,或液压推杆松闸使用的油脂不符合要求,或制动片与制动轮间有污垢。 2起重机制动器故障预防措施 定期对制动器进行检查、维护,起升机构

桥式起重机制动器的使用及维护

一、桥式起重机制动器的组成、工作原理及作用 一)桥式起重机的概述 桥式起重机是以间歇、重复的工作方式,通过起重吊钩或其它吊具在一定范围内起升、下降,或升降与运移物料的机械设备,又称天车。 桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。由功能来看,桥式起重机是由金属结构、机械传动和电气传动三大部分组成。机械传动部分

由起升机构、小车运行机构和大车运行机构三部份组成。 二)制动器的组成、工作原理及作用 制动器是桥式起重机重要的安全部件,具备阻止悬吊物件下落、实现停车等功能,只有完好的制动器对起重机运行的准确性和安全生产才能有保证。它是由两个制动瓦块和杠杆连接对称安装在同一制动轮的两边,并利用专门的杠杆系统及制动弹簧将它们联系起来,以保证制动器的两个瓦块能同时压紧或同时离开制动轮。 1、制动器的组成 制动器由闸架、闸瓦、横拉杆、制动片、主弹簧、顶丝和底座组成。 制动器的分类: ①按结构特征分为块式、带式和盘式三种

②按操纵方式分为手动、自动和二者兼有的方式三种 ③按工作状态分为常闭式和常开式两种 ⑴常闭式制动器是靠弹簧或重力的作用处于和闸状态,当机构工作时,可利用外力(如人力,电磁铁,电力磁铁电力液压或液压电磁铁等)使制动器松闸。 ⑵常开式制动器处于长期松闸状态,只有施加外力时,才能使其合闸。 从工作安全及减轻工人的劳动强度考虑,起重机的所有机构都必须采用常闭式制动器。 常用的制动器可分为短行程电磁铁制动器、长行程电磁铁制动器、液压推杆制动器、液压电磁铁制动器。 2、制动器的工作原理

桥式起重机制动器部件的组成与作用解析

桥式起重机制动器部件的组成与作用解析 来源:新乡市中原起重机有限公司 https://www.doczj.com/doc/7112022943.html, 制动器在桥式起重机上的功能是非常重要的,如果桥式起重机上没有了制动器,就相当于汽车没有了刹车,后果是很严重的。我们常用的制动器有很多种,但不管是哪一种,它们的功能都是一样的,用来控制电机转动以及惯性运动。起重上面的电机不同于其他地方使用的,在放下重物的时候绝对不允许刹车失灵,否则它的惯性将随重物的降落越来越大,轻则砸坏设备,重则伤及人身安全。为了避免一些不必要的损失,了解和学习制动器是非常必要的。本文就桥式起重机制动器进行探讨。 1、桥式起重机制动器的分类及调整方法 制动器习惯上叫做“闸”,用来使起重机实现准确可靠地停车,并能阻止悬挂物品下落,是保证起重机安全工作的重要部件之一。起重机采用的制动器是多种多样的。制动器按结构特性可分为块式、带式和盘式3种。其中,块式制动器在卷扬式起重机中被广泛使用。盘式制动器多用于电动葫芦的制动及电动葫芦类型起重机的大、小车运行机构的锥形电动机中。制动器按工作状态可分为常闭式和常开式2种。 对于桥式起重机行走制动器的调整来说: (1)首先调整正反拉杆,使制动瓦的制动片贴紧制动轮; (2)调整力矩弹簧,控制在额定力矩的1/8范围(检验方法:用12寸活扳手卡住制动轮联轴器上的螺栓,转动制动轮,用一点力可转动制动轮即可;转不动,为过紧,松动力矩弹簧,直到适宜即可); (3)双驱或四驱的制动器调整必须调整相同的状态; (4)动车检验:空车运行,断电停车时,大车滑行2m左右,小车滑行500 mm左右;行走制动器可采用YWL型两步式制动器,

起重机制动器的调整使用及维护

起重机制动器的调整使用及维护 【摘要】桥式起重机是现代工业生产应用广泛、不可缺少的设备。但是,桥式起重机因作业范围较广;作业环境复杂;吊运对象多样;经常需要多机构同时操作;多工种协同作业等作业特点,致使桥式起重机作业过程危险因素较多。本文通过加强制动器的维护和保养来保证制动器的安全使用。 【关键词】起重机;制动器;使用与维护 0.引言 制动器在桥式起重机上的功能是非常重要的,如果桥式起重机上没有了制动器,就相当于汽车没有了刹车,后果是很严重的。我们常用的制动器有很多种,但不管是哪一种,它们的功能都是一样的,用来控制电机转动以及惯性运动。起重上面的电机不同于其他地方使用的,在放下重物的时候绝对不允许刹车失灵,否则它的惯性将随重物的降落越来越大,轻则砸坏设备,重则伤及人身安全。为了避免一些不必要的损失,了解和学习制动器是非常必要的。本文就桥式起重机制动器进行探讨。 1.桥式起重机制动器的分类及调整方法 制动器习惯上叫做“闸”,用来使起重机实现准确可靠地停车,并能阻止悬挂物品下落,是保证起重机安全工作的重要部件之一。 起重机采用的制动器是多种多样的。制动器按结构特性可分为块式、带式和盘式3种。其中,块式制动器在卷扬式起重机中被广泛使用。盘式制动器多用于电动葫芦的制动及电动葫芦类型起重机的大、小车运行机构的锥形电动机中。制动器按工作状态可分为常闭式和常开式2种。 对于桥式起重机行走制动器的调整来说:(1)首先调整正反拉杆,使制动瓦的制动片贴紧制动轮;(2)调整力矩弹簧,控制在额定力矩的1/8范围(检验方法:用12寸活扳手卡住制动轮联轴器上的螺栓,转动制动轮,用一点力可转动制动轮即可;转不动,为过紧,松动力矩弹簧,直到适宜即可);(3)双驱或四驱的制动器调整必须调整相同的状态;(4)动车检验:空车运行,断电停车时,大车滑行2m左右,小车滑行500mm左右;行走制动器可采用江西华伍制动器厂生产的YWL 型两步式制动器,第一步小力矩制动,减速作用;第二步比第一步晚几秒制动,起稳定制动作。 2.桥式起重机制动器的安全使用 制动器是靠摩擦原理发挥效能的,制动器利用固体的摩擦,吸收运动质量的位能,使物体限速下降;吸收动能,使机构减速。运动停止。桥式起重机常用的标准系列制动装置有电力液压块式制动器、电磁块式制动器、盘式制动器、带式

起重机制动器安全性能的探讨参考文本

起重机制动器安全性能的探讨参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

起重机制动器安全性能的探讨参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 起重机制动器失控造成人员伤亡 2003-03-09,大化水力发电总厂在承包左江电厂检修 工程的施工作业中,按工作计划进行转轮回装。召开班前 会后,进行作业前的工作安排和安全技术交底,相关工作 人员准备就绪,开始工作。在吊装好泄水锥,整体试吊转 轮无异后,10:28开始往机坑吊装,10:30当转轮吊至机 坑并下放约3 m时,桥机突然失控,转轮加速下落。在此 过程中,桥机上制动器发生爆裂,减速箱齿轮崩裂,钢丝 绳拉断,转轮落至机坑。事故造成在桥机上负责监护的工 作人员1人死亡,2人受伤。 事故原因初步分析为桥机在吊物下放时脱档,造成桥 机失控。

2 起重机制动方式不合理 据了解,目前绝大多数起重机制动器,都是轮毂式制动器,当需要开闸或制动时,通过电磁铁吸、放或油泵的起动、停止,将制动弹簧的弹力压紧或释放,使制动瓦离开制动轮或贴合夹在制动轮上,达到开闸或制动的要求。而现在的起重工作,特别是在起吊大型重物时,往往在起重机上配备数名负责监护的工作人员,其目的是在起吊中发生脱档、溜钩事故时,须用撬棍等工具加大制动瓦对制动轮的施压,从而达到紧急制动的目的,以减少事故的损坏程度。在"3.9"事故中,桥机上负责监护的工作人员也采取了这样的措施,但没有取得相应的作用,反而却因为制动器发生崩裂,制动器碎片飞出致使监护人员伤亡的重大事故。为什么付出了人员伤亡的惨痛代价却没能减少事故的损坏程度呢? 首先,负责监护工作的机械工作人员使用撬棍等工具

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