电梯振动原因分析和解决方案探讨
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电梯运行抖动的原因及解决方法电梯运行时常出现抖动和振荡现象,此种故障严重影响了乘梯舒适感。
引起电梯抖动和振荡的因素较多,主要有机械和电气两方面。
1 机械方面因素1.1 导轨安装时校正不垂直,或使用年代长久导轨磨损、变形或导轨接头处不平,台阶较大。
解决方法:导轨不垂直重新校轨,一般安装后的导轨校正难度大,但也应尽最大努力去调整,以求达到标定值,或更换导轨,或重新磨光修平接头处。
1.2 导轨支架松动或压轨道螺栓松动。
解决方法:螺栓松动,拧紧螺母,如支架整体松动,则须重新预埋或焊接。
1.3主机机座与承重梁连接固定螺栓松动,运行时窜动而引起下部抖动振荡。
解决方法:重新拧紧螺栓,并加锁紧螺母并死。
1.4 减速箱中,蜗轮与蜗杆间隙不适或研磨不适。
解决方法:调整蜗轮蜗杆啮合间隙到规定值。
1.5 闸车两侧间隙不均,运行时,时擦时不擦,磨损的闸皮在弧度上高低不一致。
解决方法:重新调整闸车,使两侧间隙均为0.5~0.7㎜,并两边工作同步,闸皮磨损超标或异常须更换。
1.6 轿厢底不水平,特别是负载运行时受力不均而强烈抖动。
解决方法:调节拉杆螺栓,校平轿底,并注意负载时载荷的均匀分布。
1.7 轿厢壁、底、顶螺丝松动,运行时窜动并伴有异声。
解决方法:紧固所有松动的螺栓。
1.8 轨距在全高上误差大。
解决方法:重新调整,并达到规定的设计要求。
1.9 钢丝绳间受力不均,钢丝绳抖动异常带动轿厢抖动。
解决方法:重新调整钢丝绳受力,并测量使各绳拉力差不超过±5%。
1.10 安全钳动作后,楔块未完全复位,运行时磨轨。
解决方法:重新调整使之复位,并注意间隙和提拉力要完全符合要求。
1.11 轿顶及绳轮上的轴承内滚珠磨损,运行时有一顿一顿的感觉或反绳轮与两边上梁间隙不一致轻微切槽而发生弹动现象。
解决方法:更换轴承,调整好间隙。
1.12 对重运行时与井道内异物相碰,并传送到轿厢,引起振荡。
解决方法:清除异物,使上下运行时无阻碍物。
2 电气部分因素2.1主拖动回路所串阻抗没调试好,慢车运行时抖动异常。
电梯检测中电梯运行共振原因及解决措施电梯是现代城市生活中不可或缺的交通工具,随着电梯的日益普及和使用,电梯运行中的问题也时有发生。
电梯共振是一种常见的问题,它会给电梯的运行安全和乘客的乘坐体验带来严重的影响。
对电梯运行中的共振原因及解决措施进行深入了解和研究,对于提升电梯运行安全性和乘坐舒适度具有重要意义。
一、电梯运行中的共振原因1. 结构设计问题电梯的结构设计是电梯共振的主要原因之一。
包括电梯轿厢、导轨、电梯井道、驱动系统等各个部件的设计不合理,都可能导致电梯共振问题的发生。
轿厢、导轨等部件的刚度不够,可能会使得在电梯运行时产生共振。
电梯井道中导轨的连接和固定方式不当,也可能会引起电梯的共振问题。
2. 驱动系统问题电梯的驱动系统是保证电梯正常运行的重要组成部分,而驱动系统的设计和运行状态也会影响电梯共振问题。
驱动系统的不稳定性,包括电机的质量、转速、控制系统等方面的问题,都可能导致电梯共振。
3. 负载不均匀在电梯运行中,如果电梯内的乘客分布不均匀,会导致电梯共振问题的发生。
特别是在高层建筑中,当电梯内乘客数量较多时,若分布不均匀,可能会引发共振问题。
货物的不均匀装载也可能导致电梯的共振。
3. 加强负载均衡为了避免电梯负载不均匀引发的共振问题,可以通过加强电梯负载均衡系统来解决。
在高层建筑中,可以采用智能化的负载均衡系统,通过传感器和控制系统实时监测电梯内的乘客分布情况,并进行相应的调整,保持电梯的平稳运行。
4. 定期检测和维护定期的电梯检测和维护是预防电梯共振问题发生的重要手段。
通过对电梯结构、驱动系统、负载均衡系统等进行定期的检查和维护,可以及时发现问题并加以解决,避免共振问题的发生。
对电梯运行中的共振问题,也可以采取实时监控技术,及时发现问题并进行处理。
通过对电梯运行中的共振原因和解决措施的分析,我们可以看到,电梯共振问题的解决需要综合考虑电梯结构设计、驱动系统、负载均衡等多个方面的因素。
电梯振动原因分析及检验方法探讨摘要:电梯是高层建筑中最常见的一种垂直运输方式,在各类建设项目中得到了广泛的应用,对于提高人们的出行效率和生活质量具有重要的作用。
电梯在日常使用、安装、大修、维护等过程中,常常会发生振动,其原因并不明确,需逐一排查,难以处理,是一种棘手的疑难杂症。
要想让电梯能够更加安全、更加舒适,就必须要提高对这一点的重视程度,主动地寻找电梯在运转过程中产生的较大振动的问题,站在专业的立场上,对其进行深入的分析,针对不同的问题,对其进行调整和优化,努力从根源上将其消除。
本文将对在工作中遇到的电梯振动的原因进行分析,提出解决办法和防治措施。
关键词:电梯;振动;检验方法一、影响电梯运行振动的机械因素1、钢丝绳因素(1)由于钢丝绳中气体排放不充分,导致钢丝绳发生扭转和变形,使电梯运行产生振动。
所以,在安装之前一定要保证钢索有足够的空气,以防止钢索没有足够的空气。
(2)曳引钢丝绳的张力不均衡,将导致电梯在运行过程中产生不均衡的作用力,而曳引轮上各个绳槽的作用力不均衡,将导致电梯的磨耗不均衡,进而导致电梯出现不正常的振动现象。
此外,轿厢的摇摆还会影响轿厢的运行寿命。
为此,需要调节电梯每根钢索的张紧度,保证每根钢索的张紧度在平均的5%以内。
2、导轨因素导轨因素是导致电梯摇摆的一个重要原因,其主要原因是:当电梯上下运行经过一个固定的位置时,在电梯的车厢中,会有很大的摇摆。
用振动仪对电梯运行时的振动特性进行了测试,结果表明,某一升降高度的振动特性超出了正常值。
导轨接口调整不到位、导轨表面清洁不到位、导轨撑架调整不到位、导轨损坏变形等都是比较常见的导轨问题。
(1)如果轨道接口调节不当,则主要体现在轿厢轨道接头处的间隙和台阶的增加,从而导致电梯在运行中产生水平方向的间隙振动,对乘客的舒适度造成很大的影响。
(2)导轨表面出现清洁不良的情况,应采用抹布或除锈的方式进行清除。
(3)当导轨撑架不能很好地调节时,一般会出现导轨轨距和对向度不佳,或者是导轨撑架的固定螺栓有局部松动。
电梯轿厢振动的原因及处理措施分析电梯轿厢振动是用户在电梯使用过程中常见的问题之一,而振动可能会引发乘客的不适感、危险隐患和损坏电梯等问题。
因此,深入探究电梯轿厢振动的原因及处理措施非常重要。
一、电梯轿厢振动的原因1.电梯结构设计问题电梯结构设计不合理会引起电梯轿厢振动。
例如,电梯轿厢刚度不足、导轨偏差、悬挂绳子不平衡等。
2.电梯配重问题电梯配重不均匀是导致电梯振动的另一大问题。
例如,电梯轿厢空载或载荷不平衡时,配重的调整不当会引起振动。
3.电梯维护保养不当电梯维护保养不当同样也是引起电梯振动的一个原因。
例如,滑动开关、轴承等零部件的磨损会造成电梯振动;电梯缆绳松弛和老化,也会引发电梯振动。
4.地基问题电梯的地基问题也会引起振动,例如电梯地基不平稳、柱形高度不同等问题都会影响电梯振动。
二、处理措施1.加强维护保养电梯使用过程中,需要定期检查维护组件和运作系统,特别是对电梯滑动开关、轴承等零部件,应该重点防护保养,同时也要加强对电梯缆绳及保护罩的维护检查。
2.考虑地基问题电梯的地基可能因为工程施工的影响、外力等问题导致不平稳,需要加强地基修复及维护,以保证电梯的正常安装和使用。
3.平衡配重电梯载荷的平衡配重是一个很重要的因素,正确调整电梯的平衡配重,可以使电梯保持平稳的运行,从而减少电梯轿厢振动的可能性。
4.宣传使用技巧用户在使用电梯时,需要按照电梯的使用说明来正确使用,否则不当的使用方式容易导致电梯振动。
电梯管理方应该加强用户宣传和教育,指导用户正确使用电梯。
以上四点是处理电梯轿厢振动的主要方法。
在电梯使用过程中,我们需要认真对待电梯振动问题,尽可能地杜绝电梯振动引发的安全隐患。
电梯运行抖动的原因及对策电梯运行中的抖动现象主要表现为以下几种情况:电梯左右晃动;上下垂直方向的跳动;常常带有嗡嗡响声的共振等。
电梯产品质量方面产生的抖动1、主机曳引轮、导向轮的轴承不良产生抖动主机曳引轮、导向轮的轴承间隙大;曳引轮和导向轮自身的动态平衡不良;曳引机或齿轮箱内的轴承不良;曳引机减速箱蜗杆与电机轴同心度超差时均可出现周期性的振动激励,产生电梯运行抖动。
因此,首先应提高曳引轮和导向轮的产品质量及拼装质量,对于不良轴承及时更换,消除周期性的激励源。
2、主机底座减振橡胶不良产生抖动主机底座一般用4块减振橡胶支撑,由于钢度及阻力不一,易形成3块橡胶在同一平面上支撑主机。
在曳引机曳引力的作用下产生周期性的晃动。
此时应更换已变形的减振橡胶,使4块橡胶在同一平面上共同支持主机,使其达到良好的减振效果。
3、强头棒弹簧的刚度不一产生抖动绳头棒弹簧的刚度不一表现在弹簧在相同的压缩量下其弹力不一。
绳头棒弹簧的刚度必须适中并与其载重量相匹配,刚度过大或过小减振效果均不好。
电梯安装不良产生的抖动1、电梯导轨安装不良引起抖动电梯导轨安装不良主要有导轨的垂直度、间距、导轨接缝和接头台阶超过国标规定误差范围。
导轨支架上的固定膨胀螺丝、导轨的压导板螺丝松动;导轨支架与导轨底座连接缝隙过大或两个工作面严重不平行。
安装过程对产品保护不良造成导轨局部扭曲、导轨工作面出现凹坑或电焊的疤痕,均能在轿厢上下运行时产生振动和噪声。
2、轿厢组立不良产生的抖动轿厢组立不良主要有轿底水平度不良致使轿厢重心偏移,静态平衡不良。
曳引轮绳槽中心与轿厢中心不在同一直线上,偏差较大,造成轿厢的摆动振动。
改善因轿厢组立不良所造成的抖动,先应在拆除上导滑器后且轿厢在自由状态下确认轿厢框架的扭曲度,误差应调整到5mm以内,再确认轿底的水平度、轿厢的垂直度并认真做好轿厢的静态平衡才能较好的消除导靴受导轨的冲击力。
3、对重框扭曲变形产生抖动由于部品堆放不良造成对重框扭曲变形后未纠正就直接安装,对重块压板安装不良单根补偿链或补偿链在对重框上挂装不正确均会产生抖动或异响。
电梯检测中电梯运行共振原因及解决措施电梯是现代城市生活中不可或缺的交通工具之一,它的安全运行关乎着无数乘客的生命安全。
在电梯运行过程中,有时候会出现共振现象,这种现象一旦发生会给电梯运行带来极大的隐患,甚至可能导致事故发生。
本文将深入探讨电梯检测中电梯运行共振的原因及解决措施。
一、电梯运行共振的原因1. 结构设计问题电梯运行共振的一个主要原因是电梯结构设计存在问题。
如果电梯在设计时没有考虑到结构的稳定性和刚度,容易导致电梯在运行过程中受到外界的激励后产生共振现象。
电梯运行中可能存在过渡段结构设计不合理,导致共振问题的出现。
2. 外界环境因素外界环境因素也是电梯运行共振的一个重要原因。
电梯所在楼层的建筑结构可能受到风力或地震等外来因素的作用,也可能引起电梯的共振。
一些外部设备的振动也可能对电梯的运行产生干扰,进而导致共振现象的出现。
3. 电梯零部件问题电梯的零部件如果出现质量问题或者损坏,也容易引起电梯运行的共振。
电梯导轨、轮组等部件的磨损、松动或者变形,都可能对电梯的运行稳定性产生负面影响,引发共振现象。
采取有效措施控制外界环境因素的影响,也是解决电梯运行共振问题的重要途径。
可以在电梯所在楼层加装减震设备,或者在楼层结构设计中增加一些减震方案,以降低外界环境因素对电梯运行的影响,减少共振现象的发生。
对电梯的零部件进行定期检查和维护,可以有效避免共振现象的产生。
定期检查电梯的导轨、轮组等关键部件的磨损和松动情况,及时进行维护和更换,可以提高电梯的运行稳定性,避免共振问题的出现。
4. 技术设备更新及时更新电梯的技术设备也是解决共振问题的重要途径。
随着科技的进步,新型的电梯技术设备可以更好地抵御外界环境影响,提高电梯的运行稳定性,减少共振现象的发生。
电梯运行共振问题是一个涉及结构、环境、设备多个方面的复杂工程问题,解决这一问题需要全面考虑各种因素的影响,采取综合的措施。
只有形成合理的电梯检测标准和维护管理制度,加强对电梯结构、环境和零部件的管理,及时更新技术设备,才能真正有效地解决电梯运行共振问题,提高电梯运行的安全可靠性。
电梯检测中电梯运行共振原因及解决措施1. 引言1.1 电梯运行共振现象引发的危害电梯运行共振现象如果不及时检测和解决,可能会引发严重的安全问题。
电梯在共振状态下会产生异常的振动和噪音,这不仅影响了乘客的舒适感受,还可能导致乘客恐慌,甚至引发心理和生理上的不适。
电梯共振会导致电梯的运行不稳定,可能导致电梯突然停止运行或者突然加速等危险情况,给乘客的生命安全造成严重威胁。
电梯共振还可能导致电梯部件受损、磨损加剧,进而影响电梯的正常运行,甚至造成严重的设备故障和事故。
电梯运行共振现象在日常维护和管理中必须引起重视,及时采取有效的措施进行检测和解决,确保电梯运行安全可靠。
1.2 电梯共振的定义电梯共振是指电梯在运行过程中出现的振动现象,通常表现为整部电梯或电梯部件的频率与外部激励频率相匹配,导致振幅增大或加速度增大,甚至出现共振现象。
在电梯共振的情况下,电梯可能会产生异常噪音、震动或失去控制,严重影响乘客的安全和舒适性。
电梯共振是一个复杂的问题,受到多种因素的影响,包括电梯本身的结构设计、安装质量、维护保养情况,以及外部环境的影响等。
如果电梯共振现象得不到及时的处理和控制,可能会导致电梯事故的发生,对人们的生命财产安全造成严重危害。
因此,了解电梯共振的定义及其可能的危害对于电梯行业相关人员和用户来说至关重要。
只有加强对电梯共振现象的认识,才能更好地采取有效的措施来避免共振问题的发生,确保电梯的安全运行。
2. 正文2.1 电梯共振的原因分析1. 电梯结构问题:电梯的结构设计不合理,或者在安装过程中存在问题,如支撑结构不牢固等,都会导致电梯容易发生共振现象。
3. 电梯系统问题:电梯的控制系统、传动系统等方面存在故障或者不稳定因素,都可能引起电梯共振。
4. 外部环境影响:外部环境的因素,如大风、地震等,也会对电梯的运行产生影响,引发共振现象。
5. 维护保养不到位:电梯长期缺乏维护保养,导致零部件磨损严重,也是电梯共振的一个重要原因。
谈电梯运行过程中振动原因及调整现代电梯要求有良好的乘坐舒适感。
然而在电梯运行过程中,常会出现振动现象,特别是在电梯加减速过程中,约1/3~2/3额定速度范围易出现严重的振动。
如果其振荡频率接近甚至等于系统的自然振荡频率,就会引起严重的机械谐振,从而影响乘坐的舒适感。
因此,我们必须分析产生振动现象的原因,并采取有效措施预以调整。
产生振动现象主要有机械和电气2个方面的原因。
1 机械方面的原因及调整措施⑴曳引机不平衡质量的旋转是引起曳引系统机械谐振的主振源。
对于新装电梯,在设计与制造加工时,已对此进行了考虑,一般不存在此因素;如果在调试现场发现这种情况,就必须进行旋转质量的平衡处理,或予以更换。
对于在用电梯,在磨损或更换曳引机的部分配件时,因配件质量及安装工艺等因素很容易引起不平衡。
例如某酒店1台电梯因曳引轮磨损进行了更换,由于装配工艺不合理,造成旋转质量不平衡,修理后出现较严重的振动。
⑵蜗轮与蜗杆间隙不合适。
此种因素一般发生于在用电梯,由于磨损而造成。
⑶电磁制动器两侧间隙不均匀,造成运行时松紧不均,应调整两侧间隙使其为0.5~0.7mm。
⑷减振措施不当,绳轮转动不灵活。
⑸导轨连接螺栓松动,轿厢体螺栓松动,曳引机座与承重梁固定螺栓松动,均会引起运行振动或抖动,对相应部位紧固即可。
⑹导轨安装不垂直,轨距在全长范围内误差大,导轨接头不平而形成的台阶较大等。
这些需按国际规定进行校正处理。
⑺轿厢倾斜或较重货物放置于轿厢一侧引起轿厢倾斜,均会造成较强烈的抖动。
应调整或正确放置,使其倾斜不大于3‰。
⑻曳引钢丝绳受力不均匀,易形成异常抖动,从而带动轿厢抖动,应对其进行调整,使各绳拉力差不大于±5%。
⑼安全钳楔块与导轨间隙不均,造成磨轨,应予以调整。
2 电气方面原因及调整措施⑴测速反馈的干扰信号是导致系统振荡和机械谐振的重要原因之一。
现代电梯一般采用光电码盘作为速度反馈信号,除了注意其自身质量外,还要注意其与电动机的连接。
电梯抖动分析调整
电梯抖动分析调整
机械抖动:主要包括由于轿箱螺丝松动造成共振和通过钢丝绳传导的主机振动,只能通过机械解决!
启停抖动:主要由抱闸控制时序造成,如停车时应该收到零速再抱闸,启动时,变频器应该在启动力矩到达后开抱闸,变频器在方向指令输出后0.2秒以上再开抱闸,让电机在方向指令下建立初步力矩磁场。
低速抖动:先排除PG的干扰:如接地问题(单独接地或者不接地,忌讳与主机接地连接)、编码器太差等问题。
P参数与I参数在高速段与低速段分开调整,低速段增大I可以有效降低抖动,请仔细调整变频器的相关参数。
高速抖动:先排除PG的干扰:如接地问题(单独接地或者不接地,忌讳与主机接地连接)、编码器太差等问题。
在高速段连续抖动,可以作快速动能试验,判断负载在立即停车下的势能大小,调整反馈增益(只能微调),降低载波频率可以降低部分抖动,但是噪音会增大。
在变频器应用中,大部分振动不是由参数造成,而是由于PG卡的干扰和主机的振动造成,在检修运行中观察输出频率和输出力矩是否缓慢变化,在开环运行中是否抖动,如果变化较大,必须先处理编码器与编码器接线问题。
在接线中,最大的干扰源来自制动电阻线(直流)和输出电机线,这些主回路一定要远离编码器线路。
电梯运行振动原因及减振措施摘要:由于我国是个人口大国,土地资源比较紧张,所以越来越多的高层建筑拔地而起,高层建筑中电梯为人们节约了大量的时间。
电梯在投入使用过程中会因各种原因导致电梯轿厢产生震感,会给乘客带来不必要的忧虑,严重时乘客会产生恐慌。
电梯运行时产生的振动不会对乘客的安全造成威胁,只是轿厢的强烈振感会给乘客带来不安。
特别是一些病患者独立乘坐时,如遇到这种情况,那么会给病患者带来严重的影响。
基于此,本文主要探讨了电梯运行震动的原因以及相应的减振措施。
关键词:电梯运行;振动原因;减振措施前言电梯其实也是一种大型的传动机械,所有的机械运行时都避免不了振动产生。
但如何有效的降低电梯运行时的振感,是我们所要研究解决的。
电梯运行时的振动,不一定是某个部件出现故障而引起。
电梯的设计、制造、安装、调试等环节都有可能增加电梯的振动。
所以本文主要探讨电梯振动的原因以及相应的减振措施。
一、电梯运行时振动的特点根据电梯的整体运行情况来看,电梯在运行时出现振动主要是因为曳引机、对重、轿厢、导轨、导向轮组成的一个综合系统,电梯运行时,各运动部件都会产生不一样的振动现象。
通常情况下造成电梯运行振动的原因大概有曳引机传动、轿厢与对重架的上下运行,导向轮的导向转动,导轨与导靴的相对运动。
这几大组件运行时如不能有效的降低其振动频率,这样电梯在运行时振幅就会逐渐的扩大。
从而对电梯运行时平稳度产生一定的影响,导致使用者的乘坐舒适度受到一定的影响[1]。
电梯的轿厢主要是由钢丝绳与对重架进行连接,通过曳引机的转动,带动轿厢上下运动。
当轿厢运动时产生的振动频率和曳引机转动时产生的振动频率一致或者相似就会引起共振现象,则电梯的运行会受到严重的影响。
二、电梯振动的原因分析(一)电梯钢丝绳松动电梯在投入运行时,依靠钢丝绳来带动整个轿厢的运行。
随着电梯运行次数不断的增多,钢丝绳表面会磨损,钢丝绳也会出现“放气不足”,进而引起钢丝绳的变形,最终引起电梯的振动。
电梯运行振动原因及减振方法探讨摘要:近年来,电梯被广泛的应用在各个建筑物中。
它给人们提供方便服务的同时,也存在着一定的危险性,比如电梯运行时会产生振动,而产生振动的原因是多方面的。
因此,我们要加强对电梯运行振动原因及减振方法进行探讨,保证电梯安全、平稳、舒适地运行。
关键词:电梯运行;振动原因;减振方法1导言现在高层建筑数量不断增加,使得电梯已经成为了人们日常生活中不可或缺的工具。
由于人们每次乘坐电梯的时间并不长,而且多数电梯的振动幅值比较小,对于使用者的健康以及人身安全并没有太大的影响,但是如果当电梯在运行的时候振动达到一定幅值的时候,就会让乘客产生不舒适感。
舒适感和安全性一直是人们最为关注的问题,电梯在使用过程中,电梯系统会产生振动,是一个常见的问题,在一定程度上影响到电梯乘坐的舒适和安全性,振动一般有以下三种表现:(1)电梯起动或停止的时候,有不舒适感觉。
(2)有上下顿挫感,加减速时不平稳。
(3)共振,轿厢内有明显的噪音,甚至脚下能感觉到轿厢振动。
电梯的振动是电梯整机性能质量评价的综合指标。
如果说电梯安全设施的可靠性是电梯质量评价的必要条件的话,那么电梯的振动是评价电梯质量的充分条件。
下面就影响电梯振动的因素及减少电梯振动的调整措施作一分析。
2电梯系统的振动特性从电梯的整个运动系统来看,造成电梯在运行过程中产生异常振动的原因主要来自于电梯的曳引机-轿厢-对重系统,由于其在自身运行振动的作用下而产生了一定的相应受迫振动。
通常来说,曳引机系统是电梯运行产生异常振动的主要振动源。
在电梯运行的时候,当曳引机工作而产生的激振频率和曳引机其本身所具有的系统频率比较接近或者是相等的时候,就会引起共振现象的发生,从而使电梯在运行的时候其振动的幅度逐渐的变大,这就对电梯在运行时的平稳性和舒适性都产生了很大的影响。
从另一方面来说,作为电梯承载运行主体的轿厢,其一般情况下都是由钢丝绳进行牵引从而形成的一个可以上下不断进行运动的弹性系统,当其系统的固有频率与曳引机的激振频率比较接近的时候,也同样会使电梯系统在运行时发生异常振动。
施工电梯振动原因及改进措施施工电梯振动是指电梯在施工过程中,由于一些原因产生的不稳定的晃动、颤动或震动现象。
电梯振动不仅会影响施工的正常进行,还可能对周围环境和人员的安全造成威胁。
因此,了解施工电梯振动的原因及采取相应的改进措施是非常重要的。
1.设计问题:电梯的设计是否合理,是否符合相关规范和标准可能影响电梯的运行稳定性。
例如,电梯的承重能力、悬挂系统、绳索设计、楼层传动机械等都会影响电梯振动的发生。
2.安装问题:电梯的安装质量和施工过程是否符合规范也是影响电梯振动的因素之一、例如,电梯安装时是否正确调整各个部件,是否稳固地安装在楼层上等。
3.使用问题:电梯的使用不当也可能引起振动问题。
例如,超载使用、突然停车等操作不当都会对电梯的稳定性产生影响。
对于施工电梯振动问题的改进措施可以从以下几个方面进行:1.设计改进:通过对电梯的结构设计和悬挂系统设计进行改进,提高电梯的运行稳定性。
例如,增加电梯的承重能力、改进绳索设计、提高楼层传动机械的稳定性等。
2.安装质量控制:在电梯的安装过程中,严格按照相关规范和标准进行施工,确保电梯各个部件的正确调整、稳固固定,减少振动问题的发生。
3.检修维护:定期对电梯进行检修和维护,及时发现和解决电梯运行中的问题,保证电梯的运行稳定性。
4.使用管理:加强对电梯使用的管理,确保正确操作和使用电梯的人员不超载、不突然停车等,减少不稳定因素对电梯稳定性的影响。
5.监测系统:安装振动监测系统以及其他相关感应设备,对电梯的振动参数进行实时监测和记录,及时发现和排除电梯振动的问题。
总之,施工电梯振动问题的解决需要综合考虑设计、安装、维护和管理等多个方面的因素,通过改进和优化,提高电梯的运行稳定性和安全性。
同时,还需要密切关注相关的技术和标准,及时跟进和引入新的技术和设备,保持施工电梯的技术水平和竞争力。
电梯振动原因分析及检验方法探讨摘要:本文从机械、电气两方面分别分析了电梯振动的成因,根据“电梯检规”,论述了相应的检验方法,提几点粗浅意见,希望能给您的工作带来一定的启示。
从电梯的运行原理及特性出发,电梯检验人员和维护保养人员有必要加强对这一方面的关注,以专业的视角进行了深入的研究和探索,针对不同成因导致的问题,对其进行了调整与优化,改善人们乘梯体验。
关键词:电梯振动;原因分析;检验方法探讨1电梯振动的成因分析1.1电气方面的原因1.1.1转动编码器当前,电梯中最为常用的就是电机主轴上装旋转编码器,用于定位操作及速度测量,因此,采集到的数据具有极高的精度要求。
编码器的同轴度一旦发生偏差、编码器信号受到干扰、编码器的损坏和其他缺陷,会使编码器输出脉冲数目发生偏离,电梯闭环控制系统监控反馈速度不同于系统设定固定值,控制系统也会跟着去变化电梯电机输出转矩,这一过程会引起电梯的震动。
在输出转矩和正常转矩有很大差别时,该系统以确保旅客及设备的安全,电梯将报以故障而停运。
1.1.2变频器的参数在理想情况下,电梯从开闸运行至抱闸停车期间,其转速是变化的,现代电梯调速控制是由变频器来实现这一过程,从而减少电梯在运行中因加减速而带来的不适。
当前,电梯调速普遍采用PID控制器,利用预设理想状态曲线进行拟合,在操作时分段控制转速。
比例常数P能使系统的偏差值线性变化,调节效果最为显著,因此,加入比例常数可以迅速调节系统的稳态误差,但若比例常数的调整过大,系统易超调,严重者甚至会出现震荡。
积分常数I能够消除系统的静态误差,增加了系统的无差度,但I值降低很可能会使系统超调量变大,系统稳定性恶化。
微分常数D增大,提高了系统响应速度,缩短了调节时间,稳定性提高了,可以改善系统调节时的滞后现象,严重削弱了系统抑制干扰的能力。
1.2机械的原因1.2.1导轨,导靴和导轨支架导轨,导靴和导轨支架三部分构成了电梯垂直运行时的互补关系。
导轨的安装垂直度存在较大的偏差,导轨接头台阶较大,电梯在运行过程中会产生间歇振动,电梯速度较大时,振动愈显著,严重者可使电梯在运行过程中发生安全钳的误动作,导致导轨损坏。
电梯运行的原理是利用曳引轮和钢丝绳之间的摩擦力来使得电梯的轿厢实如今轨道内的运行。
关于电梯的技术要求当中明确规定,电梯在运行过程中要求平安可靠,保证乘客的舒适感。
平安可靠可以通过在电梯的初始设计中得到保证,并且制造、安装、检验和维护当中非常容易得到保证。
但是,舒适感确是乘客的主观感觉,舒适感主要取决于电梯运行的速度变化以及电梯在运行过程中的振动变化。
但是在电梯的检验过程中,检验电梯的工作人员经常会碰上一些左右抖动和上下抖动的现象,并且面对这些问题没有实际的解决方法,很多的电梯的带病运行使得许多乘客对电梯抱有恐惧的态度。
一、电梯的机械振动1.曳引机曳引机具有其固有共振,而且其他小型设备还会造成曳引机发生微震,在电梯运行的时候,此因素会加剧曳引机以及电梯的振幅,使得乘坐电梯的人们感到不适。
诸多当蜗轮副侧具有非常大的间隙时,或者电机轴承发生严重磨损时等等,此安装因素会对电梯在运行时出现的位置误差造成极大影响,使得曳引机电机出现不平衡的振动,从而加大电梯的振动。
2.导轨装置导轨可以有效的保证电梯在正确的轨迹上运行,然而电梯运行时引起的振动大小也会在很大程度上取决于导轨安装的误差多少以及结实程度。
诸如,假设安装不够结实,那么电梯的运行轨迹就会改变,于是就使得电梯发生更加严重的振动。
在使用导轨的时候,部分电梯会因此出现弯曲变形,那么在接口的位置就会对电梯运行间隔产生影响,于是导轨轨迹出现偏向,就会产生振动。
在安装以及使用导轨时,极易产生不充足的导轨弹簧预紧力,尤其是在出现安装误差时,电梯桥厢在一段时间的运行以后会造成导轨变形,于是紧固件以及导轨之间,桥厢以及导轨之间会出现严重振动以及摩擦,于是电梯中的乘客会感受不适。
更为严重者会造成电梯线路的短路,从而引起火灾等等。
3.桥厢科学、合理的桥厢设计可以有效确实保电梯运行中乘客的舒适性。
然而很多设计人员的设计电梯桥厢的时候都是凭借个人的主观经历,根本不能确保桥厢尺寸与构造的合理性,使得桥厢具有不合理的硬度以及刚度。
电梯运行振动原因及减振方法汇报人:2023-12-20•引言•电梯运行振动原因分析•减振方法研究目录•减振方法实施及效果评估01引言电梯运行时的振动会影响乘客的舒适度,严重时可能引发晕厥或恐惧。
乘客舒适度设备寿命安全问题持续的振动会加速电梯设备的磨损,缩短其使用寿命。
过大的振动可能引发安全开关误动作,导致电梯停滞,甚至出现困人情况。
030201电梯运行振动问题的重要性提高乘坐舒适度通过减振措施,可以有效降低电梯运行时的振动,提高乘客的舒适度。
延长设备寿命合理设计减振措施,可以降低设备的振动幅度,延缓设备的磨损速度,延长其使用寿命。
保障运行安全减振措施有助于降低因振动过大而引发的安全问题,确保电梯的安全运行。
减振方法在电梯运行中的意义03020102电梯运行振动原因分析曳引机的转动部件(如蜗轮、齿轮等)可能因制造误差或长期磨损而导致运转不平稳,从而产生振动。
曳引机因素减速箱的齿轮和轴承可能因润滑不足、异物侵入或磨损严重而产生振动。
减速箱因素钢丝绳的松紧程度不均或表面有异物,会导致电梯运行过程中产生振动。
钢丝绳因素电机转子的不平衡、电机磁铁的失磁或电机绕组的短路等电气问题可能导致电梯运行振动。
电机因素控制电路的接触不良、短路或断路等问题可能导致电梯运行过程中的振动。
控制电路因素建筑物的结构刚度不足或支撑电梯的墙体、楼板等存在不均匀沉降,可能导致电梯运行过程中的振动。
地震、风力等自然因素可能导致电梯运行过程中的振动。
环境因素外部干扰因素建筑结构因素03减振方法研究通过在电梯轨道或轿厢底部安装弹性支撑,如弹簧或橡胶垫,以减少振动传递。
弹性支撑在电梯结构中使用阻尼材料,如粘弹性阻尼材料,能够吸收和耗散振动能量。
阻尼材料在电梯轨道和轿厢之间安装隔振器,将振动隔离在轿厢内部,减少对乘客的影响。
隔振器变频调速通过调整电梯的驱动电源频率,可以改变电梯的运行速度和加速度,从而降低振动。
滑行控制在电梯接近停靠楼层时,采用滑行控制方式,使电梯以较低的速度平稳停靠,减少振动。
施工电梯振动原因及改进措施施工电梯振动原因及改进措施随着我国国民经济的快速增长,为了适应高层和超高层建筑的需要,施工升降机正向着高速、大载重量和高的提升高度发展。
在行业人士的努力下,近年来我国施工升降机的设计、制造水平得到了很大的提高,但随着施工升降机速度的提高,使用中的振动问题愈发突出。
施工升降机振动有制造及使用等多方面的因素,而有些是由两种或几种原因共同作用的结果,现就此问题进行简要分析,并提出相应的解决方案以供参考。
1 振动产生的原因1.1 制造加工1)驱动板安装前不平整,因为驱动板为焊接件,焊接后易造成焊接变形。
因此,在驱动板向驱动架上安装前需进行调平处理,否则会造成驱动齿轮轴线与齿条齿形所在平面不平行,尤其在双传动或三传动中,会出现这种情况,使驱动齿轮与齿条啮合达不到均匀的线接触,造成齿轮单侧受力,易造成吊笼运动时的振动。
2)施工升降机滚轮在制作过程中直径超差或表面加工粗糙,滚轮表面曲线应光滑,如果滚轮直径超差,则会使施工升降机安装后滚轮调整困难,如果滚轮调整不合适,必然造成施工升降机吊笼运动时的振动;同时,如果滚轮表面加工粗糙或外形曲线不圆滑,施工升降机吊笼在运动时,滚轮与导轨架立柱管之间的摩擦力会加大,同时也会造成吊笼的振动。
3)导轨架为升降机承载的主要结构件,同时又为吊笼运行轨道,其精度无法和经过机械加工的轨道相比,标准节接口处的阶差及齿条接口处阶差过大,会使施工升降机滚轮或背轮沿导轨架运动时经过接口处时振动,从而引起吊笼振动。
1.2配重钢丝绳对于带配重的施工升降机,配重钢丝绳在水平及垂直载荷作用下的复杂振动对吊笼产生复杂的交变拉载荷,对吊笼及驱动齿轮齿条均有不利影响。
吊笼设置配重后受力是通过挠性钢丝绳传递的,虽然吸收了一些冲击载荷,但同时把运动惯性和风载荷对配重和钢丝绳的作用传递到吊笼上,形成一个振动源。
1.3 使用维护1)随着使用时间的增长,施工升降机各部件的磨损逐渐增加,各运动副中组成件的间隙不断增大,相应的机械振动随之增加。
电梯振动原因分析和解决方案探讨
摘要:电梯作为一种大型的复杂电气设备,其运行需要一套复杂的系统驱动,
再加上电梯运行环境恶劣,受到外部因素影响相对较大,容易产生振动问题。
电
梯振动会直接影响电梯运行的可靠性、安全性,需要管理部门找出电梯振动发生
的原因,并采用针对性处理措施,降低电梯的振动频率,保证电梯的运行安全和
乘客舒适度。
关键词:电梯;振动原因;解决方案
1电梯振动相关阐述
通过对电梯运行机理进行分析可知,主要是通过曳引设备旋转驱动带动轿厢
升降,所以无论是哪种振动,都与电梯曳引机有一定联系,通常是在曳引机工作
中被迫振动。
电梯是垂直运输工具,考虑到电梯是特种设备,为了保证电梯的运
行安全,要严格按照电梯相关技术标准进行安装和调试,做好各个环节的维护工作,从而确保电梯运行的平稳性、安全性。
在分析电梯振动问题时,还要关注电
梯的安装、调试,这些都与电梯振动有着直接关联。
2电梯运行振动特性以及处理方法
2.1电梯曳引机振动
电梯曳引机转动中的机械结构是电梯升降运行中比较普遍的主要振动因素。
而目前乘客电梯大多采用的永磁同步曳引机,以及载货电梯使用的传统异步曳引机,曳引机在振动、噪声和效率方面有明显的技术优势,能适应使用中出现的复
杂工况,运行过程中不会出现噪声高、振动大、效率低等不良情况。
但是,电梯
曳引机上的曳引轮的生产精度、安装调试精度及钢丝绳槽垂直水平线出现的误差,都会使电梯在升降运行过程中出现抖动和垂直振动。
处理措施:根据电梯的空载与负载实际情况,科学设置减振装置;在技术上
着重针对共振问题进行前期的处理;曳引机上的相关螺栓和螺母紧固必须达到安
全技术要求。
2.2电梯轿厢引起振动故障
电梯轿厢的科学化设计能有效保障电梯在使用过程中让乘坐者感受到其舒适性。
就目前的电梯轿厢而言,是不能有效确保人性化上的设计体现,使得电梯轿
厢在升降运行过程中出现各种不舒适感,电梯轿厢的振动频率来源存在不确定性。
在人性化设计方面,电梯轿厢结构设计及防震件设计还存在不合理的地方,使得
电梯轿厢整体自重过大,在电梯升降过程中会有更大的惯性出现。
电梯升降运行
中因速度的不稳定而产生振动问题,导致乘客在电梯轿厢中出现头晕、耳鸣等不
舒适性问题。
处理措施:通过模型化分析研究,开发设计一种流线型电梯轿厢结构。
电梯
轿厢采用绝缘的双重壁设计,滑动式密闭型门面板,通过噪音控制,提高电梯的
整体的舒适性与安全性。
2.3导靴与导轨之间运动产生的振动
电梯在T型导轨面间的升降运动方式分为滑动导靴和滚动导靴,它们主要作
用是在导轨上防止电梯轿厢升降时出现意外位移或倾斜,而导轨的变化会使电梯
轿厢在升降过程中发生垂直振动。
在设计导靴的承载能力时,滚动导靴技术处理
上大多会以6个滚轮的方式,并能适应在既干燥又添加任何润滑油的T型导轨上
运行。
为了降低运行噪声,减少运行中的摩擦阻力,采用尽量大的滚轮直径。
一
般当电梯提升额定速度为5m/s时,电梯轿厢的导靴滚轮直径至少为250mm,对
重导靴滚轮直径为150mm以上。
对导靴调整过大会导致轿厢在升降运行中出现
晃动现象;导靴调整过紧则会导致轿厢因运行阻力过大而发生振动。
此外,电梯
轿厢导轨间距应为标准支架宽度的方形铁片调整,方形铁片总厚度不能超过5mm。
导靴的靴衬磨损间隙变大,也会导致轿厢在运行时发生振动。
处理措施:导靴的间隙合理化调整,使轿厢导靴的靴衬侧面与导轨间隙为
0.5~1mm;滑动导靴与导轨之间形成无间隙,导靴弹簧的调节范围控制在5mm
以内,导轨顶面与对重导靴靴衬之间的间隙调节范围控制在2.5mm以内,导轨面与滚动导靴的滚轮间隙调节范围控制在2mm以内,并及时更新磨损过度的靴衬。
在安装调试电梯时将导轨与导靴的接触压力达到最小,电梯的重心位置与钢丝绳
保持在一条直线上,同时导轨表面应具有良好的维护保养处理,通过加工证明,
在导轨表面上不宜采用铣削技术加工纹路。
2.4电气故障引起的振动
电梯电气控制生态系统产生的振动,电梯限速测速反馈装置工作出现异常未
能及时有效反馈曳引机的转动速度数值,其它不确定信号干扰使控制电路的信号
出现不精准,电梯一体化控制处理器对传输信号的不正确反馈信息作出错误的指令,直接使电梯在升降运行过程中产生各种不确定的振动问题。
处理措施:对电梯限速测速反馈装置与曳引机轴的同心度进行适当的调整,
对接地线路一律采用专用屏蔽线,避免出现不同方位的干扰造成测速信号偏差,
确保电梯安全运行状态不受任何不明信号干扰影响。
当编码器安装不正确时,未
使用专用屏蔽线和接地处理,编码器很容易出现故障。
处理措施:对编码器或电
梯限速装置进行更换,使反馈信号达到符合标准,并确保编码器可靠接地。
2.5可能出现的其他不确定振动
除了以上阐述的问题以外,我们分析电梯振动问题系统中还有一些共振现象
问题,这些是由于不确定振动源的重叠而引起一些共振现象。
电梯的机械系统本
身都存在一定的振动频率问题,在电梯升降时产生的振动频率重叠时就会形成一
种共振现象,导致乘客在电梯轿厢中出现头晕、耳鸣等问题。
当电梯曳引机高速
运转时也会产生一定的机械性共振,通过曳引轮上的钢丝绳来影响电梯轿厢的升
降的舒适度。
处理措施:通过分析不同的振动频率来源的不确定性,改变激振频率的来源,优化电梯运行提升速度值,提高防振技术处理机制。
3电梯设计质量提高方案
(1)设计时要避免电梯发生共振现象。
使曳引机、轿厢系统、主机承重系统
等的振动频率分隔开,避免产生共振。
对于曳引机可以通过改变曳引轮的直径来
改变曳引机的振动频率。
对于轿厢系统可以通过改变悬挂装置的弹性系数来调整
振动频率。
对于主机承重系统,可以通过改变承重梁的惯性矩、承重梁的长度来
调整振动频率。
主机承重梁要有足够的刚度,曳引机与承重梁之间的减震装置要
匹配,减震装置硬度、数量、位置等要合适。
绳头组合中的压缩弹簧选型时刚度
要适宜。
在控制方面,采用PID控制的应该根据变频器与电梯的参数合理设置P
值和I值。
(2)提升电梯零部件的制造质量。
降低电梯零部件的制造质量误差,如形位
公差、尺寸公差等。
减小蜗杆涡轮副的啮合间隙,提升电动机轴与减速器连接的
同轴度、电动机转子与定子同轴度、轴承圆柱度和同轴度、导轨直线度等。
(3)提升电梯安装质量。
曳引机安装时要找正、找平,防止曳引机安装倾斜,并且保证曳引机的固定可靠。
导轨安装时要保证垂直度,保证导轨间距偏差,接
头平滑度符合要求。
轿厢安装时要找准重心,拼装过程中防止变形,轿厢减震消
声垫要安装合适,轿厢紧固件应紧固到位。
悬挂装置的安装要保证张力均匀,悬
挂装置与轿厢重心重合等。
(4)保证电梯维护保养的质量。
当蜗杆涡轮副、曳引轮、滑轮、导靴、轴承等发生磨损导致工作异常时,及时进行更换。
当制动器间隙不均匀时,及时进行
调整。
当曳引机、导轨、轿厢等的紧固件松动时,及时进行紧固。
当润滑剂减少
到最低线以下时及时进行补充。
在进行维修保养拆卸零部件前,须仔细做好标记,防止拆卸后重装时发生移位、紧固不到位等引起振动。
结束语
随着经济的发展和技术的进步,人们对电梯安全性和舒适性的要求在不断提升。
电梯振动超标时,会使乘梯舒适感降低,尤其是发生共振时,会产生强烈的
抖动,让人感觉很不舒服,甚至产生恐惧。
因此,探讨解决电梯振动的实用方法,有极大的实际意义。
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