电梯1000Kg计算书
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载货电梯设计计算书作者:佚名来源:互联网文章点击数:1607【字体:大中小】1 概述THJ2000/0.5-JXW交流双速载货电梯,按国家电梯标准的要求、设计而成的。
该电梯的曳引机、开门机系统、层门装置、安全钳、限速器、缓冲器、绳头锥套等主要部件及安全部件均采用先进的技术结构,一般零部件也是在原有技术积累的基础上设计的,因此本计算书主要对曳引系统、悬挂装置及安全装置等关键部件进行验证计算。
2 引用标准及参考文献a. GB7588《电梯制造与安装安全规范》;b. GB10058《电梯技术条件》;c. GB10059《电梯试验方法》;d. GB10060《电梯安装验收规范》;e. GB8903《电梯用钢丝绳》;f. JG/T 5072.1《电梯T型导轨》;g. 《机械工程手册》第67篇第8章电梯(机械工程手册编辑委员会编);h. 《机械技术手册》上册(日本机械学会编);i. 《电机工程手册》第五卷(机械工程手册电机工程手册编辑委员会编)。
3 主要技术性能参数a. 电梯种类:载货电梯;b. 电梯型号:THJ2000/0.5-JXW;c. 额定载重量:2000kg;d. 额定速度:0.5m/s;e. 轿厢尺寸:1500mm?2700mm?2200mm;f. 开门尺寸:1500mm?2100mm(双折自动门);g. 曳引比:2:1;h. 拖动方式:交流双速;i. 控制方式:微机集选控制;j. 最大提升高度:30m;k. 最大停层站数:10层;4 曳引系统的计算4.1 电动机功率的计算电梯曳引机的起、制动及正、反转频繁,且负载变化大,工作运行情况复杂,要精确计算电动机功率是很复杂的,根据机械工程手册的推荐,通常按下式计算电动机功率:Pd=—————102?式中:Pd—电动机功率,kW;KP—电梯平衡系数,根据电梯标准规定Kp在0.40~0.50范围内,取Kp=0.45;Q—电梯额定载重量,Q=2000kg;V—电梯额定速度,V=0.5m/s;?—电梯的机械总效率,?=0.5~0.55,对于斜齿轮曳引机考虑2:1绕法,机械效率比较高,取?=0.5;则:(1-0.45)?2000?0.5Pd=——————————≈10.8kW102?0.54.2 曳引机的选用根据电梯的主要技术参数、曳引电动机的功率等的要求,我们对各种电梯曳引机进行了调研类比,最后确定选用J1.2型曳引机。
目录1.前言2.电梯的主要参数3.传动系统的计算4.其他主要部件的计算1、前言本计算书依据GB7588、GB10058、GB10059、GB10060及Q/PFAA03-2002有关标准及有关设计手册,对TKJ1000/1.0-JXW(VF)交流集选控制变压变频调速,无机房住宅电梯的传动系统及主要部件进行了计算、校核与选用。
2、电梯的主要参数2.1 额定载重量Q=1000kg(13人)2.2 空载轿厢质量P=1000kg2.3 随行电缆及裣装置质量P2=220kg适用提升高度45米,随行电梯以30米计算2.4 额定速度:V=1.0W/S2.5 平衡系数:kp应为40%~50%,取kp=45%=0.452.6 电引包角:α=1800=πrad2.7 电引方式:α:12.8 限速器动作速度V1应为:1.15V≤V1<1.25 V1+ 0.25/V即1.15m/s<V1<1.5m/s2.9 限速器超速开关动作速度大V2=1.25m/s2.10 安全钳:LSG-03型渐进式安全钳额定速度≤1.8m/s2.11 电梯钢丝绳8×19s+NF-10-1500(双)右交3.4 钢丝绳端接装置强度的计算3.5 曳引条件计算安全系数=20878.10445TnN=⨯=>[12]3.4 钢丝绳端接装置强度的计算钢丝绳与其端接装置的接合处按GB7588第9.2.3.1条的规定至少应能承受钢丝绳最小破断负荷的80%。
现端接装置(绳头装置),采用材料是30号钢,螺纹直径为M16(粗牙,螺距2 mm ),小径d1=14mm,且端接装置最危险截面在螺纹小径处。
最危险截面面积为A min262221minm1094.153mm94.153144d4A-⨯==⋅π=⋅π=查GB3098.1和GB3098.2不得和螺母纹的保证应为Sp=610Mpa大于螺栓螺纹的保证应力Sp=600Mpa计算按式Sp min≤80%N(钢丝绳)Sp min=600×153.94×10-6=92364N80%N(钢丝绳)=0.8×44KN=044000=35200N∴Sp×A min>80%N(钢丝绳)(约2.6倍强度满足)3.5 曳引条件计算曳引应满足下列条件:α≤⨯⨯f2121eCCTT式中:21TT——载有125%额定载荷的轿厢位于最低层站工况:(1)及空载轿厢位于最高层站的情况下工况(2)曳引轮两边曳引绳中的较大静力与较小静力之比。
THJ1000/1.0m/s——JXVF交流变频集选载货电梯设计计算书设计计算:__________________审核:__________________佛山市有限公司二零零八年十月目录1. 技术参数及说明...... (1)2. 传动系统分析 (1)3. 结构分析 (7)4. 外购件选型计算 (19)5. 电气系统 (22)6. 参考文献 (24)1、技术参数及说明1.1 计算说明本计算书对总体设计和本企业自行设计的部件进行设计计算分析。
凡选用的外购件仅作选型计算,校核其是否满足要求,不作详细分析。
1.2 主要技术性能参数额定载重量:Q 0 = 1000kg额定速度:V 0 = 1.0 m/s曳引比:i1 = 1:1轿厢外尺寸:2070×2545mm轿厢内尺寸(宽X深):1600×1400mm轿厢侧总质量:G = 1200kg平衡系数:K = 0.45对重质量:W =1650kg钢丝绳:5×Φ13,线密度g 1 = 0.60 kg/m,提升高度21m其余参数见TH1000A电梯总体布置图。
2、传动系统分析2.1 曳引功率计算:曳引机功率应大于或等于:N= (1-K)Q。
V。
/102Ση (1)式中,平衡系数:K=0.45传动总效率:∑η= 0.55将上述数据代入(1)式N = (1-0.45)×1000×1.0/(102×0.55)= 9.80 kW2.2 曳引机选型(1)已知,传动功率N = 11kW,V 0 = 1.0 m/s选用南洋电梯机械厂生产型号为YJVF10-2的交流变频调速曳引机,有关技术参数如下:功率:N 0 = 11kW转速:n 0 = 960 r·p·m减速比:i 2 = 55:2曳引轮节径:D = 550mm采用钢丝绳:5×Φ13曳引速度:V 0 = 1.0 m/s槽形角:β = 100°(曳引轮上的带切口的绳槽的切口角)2.3 曳引速度验算:实际曳引速度:V =2160i i nD ⨯⨯⨯⨯π (2)将YJVF10-2曳引机有关参数代入(2)式:v = 25516096055.014.3÷⨯⨯⨯⨯ =1.00m/s根据GB10058-1997《电梯技术条件》中,第3.3.1条款的要求, 电源为额定电压等条件情况下,运行速度不得大于额定速度的105%,且不小于额定速度的92%V 0 = 100.1 =1.00= 100. %满足GB10058-1997要求。
WORD文档下载可编辑THJ3000/0.5-JXW载货电梯设计计算书编制审核批准目录1、传动校验计算---------------------------------------------------------------22、曳引钢丝绳强度校验-------------------------------------------------53、承重梁校验-------------------------------------------------------------------54、240型限速器计算------------------------------------------------------85、滑动导靴的强度验算------------------------------------------------96、导轨校核计算------------------------------------------------------------107、轿厢架的设计计算---------------------------------------------------158、绳头组合强度验算---------------------------------------------------209、反绳轮计算-----------------------------------------------------------------211.传动校验计算本计算是以THJ3000/0.5-JXW载货电梯为依据,电梯的主要技术参数为:额定载重量:Q=3000kg;额定速度:V=0.5m/s;根据这二个参数,选择曳引机型号为J1.1J,其减速比为I=75/2=37.5,曳引轮直径为D=760mm,电动机型号为JTD-560,其功率为19kw,电机为6极/24极双速电机,曳引比为2:1,电机额定转速960r/min。
微机控制变频调压、调速乘客电梯计算书性能参数额定载荷……………………………………Q=1000kg,额定速度……………………………………V=1.6m/s,服务楼层数…………………………………20层,提升高度……………………………………60m,计算高度……………………………………65m,空载轿厢重量………………………………G1=1260kg,对重总重量…………………………………C p=1760kg计算项目一. 曳引机功率的计算 (2)二. 速度的计算 (2)三. 曳引条件的计算 (3)四. 曳引钢丝绳的选型计算 (5)五. 钢丝绳的比压计算 (6)六. 绳头组合计算 (7)七. 电梯导轨的选型计算 (8)八. 安全钳的计算 (10)九. 限速器的选型计算 (12)十. 缓冲器的选型计算 (13)十一. 轿厢架的强度计算 (14)一. 曳引机功率的计算电动机的功率可由下面公式求出:N=(1- K平)×Q×V/(102×η)式中,K平—平衡系数,取K平=0.5;Q—额定载荷;V—额定速度;η—机械总效率,对于有齿轮曳引机,钢丝绳绕法为1:1,取效率η=0.6;N=(1-0.5)×1000×1.6/(102×0.6)=13.07 (kw)故选用N=16.5kw的曳引机,曳引轮直径D=560mm。
二.速度的计算轿厢运行速度可由下面公式求出:V t=(π·D·n)/(1000·60·i1·i2)式中,D—曳引轮直径(节径),取D=560mm;n—电机转速,n=1450r/min;i1—齿轮减速比,i1=51:2;i2—曳引比,i2=1。
V t=(π×560×1450)/(1000×60×25.5)=1.667(m/s)92%V=0.92×1.6=1.472(m/s)105%V=1.05×1.6=1.68(m/s)∴ 92%V < V t < 105%V,满足要求三.曳引条件的计算根据GB7588-95《电梯制造与安装安全规范》的规定,曳引机工作时,钢丝绳不致于打滑,应满足条件:T1/T2×C1×C2≤e fα式中,T1/T2—表示在载荷有125%额定载荷的轿厢位于最低层站及空载轿厢位于最高层站情况下,曳引轮两边曳引绳中的较大静拉力与较小静拉力之比;其中T1=G1+125%Q+G2 (轿厢一侧)式中,G1—空载轿厢重量(含电缆架、平衡链架),G1=1260kg;G2—轿厢一侧钢丝绳重量(取65m长计算),G2=5×65×0.586=190.45(kg)∴T1=1260+125%×1000+190.45=2700.45 (kg)T2=G1+K平Q+G3 (对重一侧)G3—对重侧平衡链的重量,应等于轿厢侧钢丝绳的重量减去井道电缆重量G4,(井道电缆采用2根24芯和1根36芯电缆,每根长25m);G4=2×25×0.44+25×0.66=38.5 (kg)∴T2=1260+0.5×1000+190.45-38.5=1911.95 (kg)C1—与加速度、减速度及电梯特殊安装情况有关的系数;C1=(g+a)/(g-a),按规定,当1m/s<V≤1.6m/s时,C1=1.2C2—由于磨损导致曳引机轮槽断面变化的影响系数;对于带切口半圆槽,C2=1;则 T1/T2×C1×C2=2700.45/1911.95×1.2×1=1.695e—自然对数的底;f—曳引绳在曳引轮槽中的当量磨擦系数;对于带切口半圆槽,f=4μ[1-sin(β/2)]/(π-β-sinβ)其中,β—为带切口半圆槽槽形切口角,取β=95°=1.66rad;μ—曳引绳与绳轮槽之间的磨擦系数,取μ=0.09;则 f=4×0.09×[1-sin(95°/2)]/(π-1.66-sin95°)=0.195α—钢丝绳在曳引轮上的包角,取α=160°=2.793rad。
TKJ1000/1.0-VF集选控制变频变压调速乘客电梯设计计算书苏州富士精工电梯有限公司二00九年三月目录一、主要技术参数二、曳引条件和比压计算三、悬挂绳安全系数的计算四、限速器绳的安全系数计算五、曳引电动机功率计算六、绳轮节圆直径与悬挂绳的公称直径比计算七、悬挂绳及其端接装置强度计算八、导轨计算九、导靴压应力校核十、轿厢计算十一、搁机大料的验算十二、安全部件的选用计算集选控制变频变压调速乘客电梯一、主要技术参数额定速度V=1.0m/s额定载重量Q=1000kg轿厢重量P=1150kg对重重量W=1610kg电动机转速n=960r/min曳引轮直径D=530mm减速机速比I=55:2曳引比i=1:1悬挂绳直径d=13mm悬挂绳单位长度质量 0.575 kg/m 悬挂绳根数 5根随行电缆单位长度质量 1.4kg/m 随行电缆根数 1根 轿相尺寸(宽×深) B×A =1600mm×1500 提升高度 H =9m 顶层高度OH=4500mm 底坑深度PP=1400mm二、 曳引条件和比压计算1、曳引力计算 曳引力的计算在GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的附录M 中有如下公式规定:用于轿厢装载和紧急制动工况;用于轿厢滞留工况(对重压在缓冲器上,曳引机向上方向旋转)。
式中:f ——当量摩擦系数;α——钢丝绳在绳轮上的包角,rad ;α=168.8×180π=2.945T 1,T 2——曳引轮两侧曳引绳中的张力。
对于带切口的半圆槽,当量摩擦系数式中:β——下部切口角度值; γ——槽的角度值;μ—摩擦系数(装载工况时μ=0.1; 轿厢滞留工况时μ=0.2; )紧急制动工况时 则○1轿厢装载工况 T 1/T 2的静态比值按照轿厢载有125%额定载荷在井道的不同位置时的最不利情况进行计算。
在载有125%额定载荷的轿厢位于最低层时为最不利情况,此时曳引轮两侧曳引绳中的张力分别为: T 1=(P +1.25Q +M SRcar )g n T 2=(M cwt +M CRcwt +m DP )g n式中:P ——空轿厢重量,kg; Q ——额定载重量,kg;M SRcar ——轿厢侧悬挂绳重量,kg ;M cwt ——对重重量,kg (平衡系数取0.46,则M cwt = P +0.46Q );g n ——标准重力加速度,m/s 2;m DP ——对重侧导向轮惯量J DP /R 2的折算质量和,kg; 则503.11623244013161040100025.1115021===++⨯+T Tαf T T e≥21αf T T e ≤21γβγβπβγμsin sin )sin (cos 422+----=f 085.01011.0==+v μ1876.01.040sin 95sin )sin (cos 41804018095295240=⨯=+----πππ装载f 1613.0085.040sin 95sin )sin (cos 41804018095295240=⨯=+----πππ制动f 3792.02.040sin 95sin )sin (cos 41804018095295240=⨯=+----πππ滞留f 带切口的半圆槽γβ轿厢装载和紧急制动工况vv P+Q T2?530T1m DP MSRcarM TravP+1.25QM cwtM SRcwte f 装载a =e 0.1896×2.945=1.7478>1.503即 T 1/T 2≥e fa符合轿厢装载工况计算。
曳引电梯计算说明书①由导向力引起的Y轴上的弯曲应力为: gn*P*(xP-xS+FS*(x1-xS Fx= n*h 9.81*1000*(0-0+3924*(700-0 = 2*3500 = 392.4 N3*392.4*2500 3*Fxl My= = = 183937.5 N.mm 16 16 183937.5 My σ y= = = 15.62 Mpa 11.78*1000 Wy ②由导向力引起的X轴上的弯曲应力为: gn*P*(yP-yS+FS*(y1-yS Fy= n*h/2 9.81*1000*(0-0+3924*(0-0 = 2*3500/2 0 = N 3*Fyl 3*0*2500 Mx= = = 16 16 0 Mx σ x= = = 0 14.35*1000 Wx ③复合应力: 0+15.62= 15.62 σ m= σ x+σ y = ④翼缘弯曲应力: 1.85*Fx 1.85*392.4 σ F= = c^2 10^2 7.26 = Mpa ≤ 165 Mpa ⑤挠度: 0.7Fxl^3 δ x= = 48EIy 0.83 = mm δ y= 0.7Fyl^3 = 48EIx 0 = mm 导轨强度及变形分析0 Mpa N.mm Mpa ≤ 165 Mpa 0.7*392.4*2500^3 48*206000*52.41*10000 ≤ 5 mm 第 1 页0.7*0*2500^3 48*206000*59.83*10000 ≤ 5 mm ⑥结论: 电梯在正常运行时,导轨的复合应力与翼缘弯曲应力皆小于等于导轨的许用应力,导轨的应力符合要求。
电梯在正常运行时,导轨X方向挠度与Y方向挠度皆小于等于导轨的许用挠度,导轨的挠度符合要求。
8.2.3 电梯在第二种载荷分布情况的导轨受力 8.2.3.1 电梯正常运行时的导轨受力第 6 页曳引电梯计算说明书①由导向力引起的Y轴上的弯曲应力为: k2*gn*[Q*(xQ-xS+P*(xP-xS] Fx= n*h = =0 3*Fxl 16 My σ y= = Wy My= 1.2*9.81*[1000*(0-0+1000*(0-0] 导轨强度及变形分析 2*3500 N = 3*0*2500 16 = 0 = Mpa 0 N.mm 0 11.78*1000 ②由导向力引起的X轴上的弯曲应力为: k2*gn*[Q*(yQ-yS+P*(yP-yS] Fy= h*n/2 Fy= = 1.2*9.81*[1000*(200-0+1000*(0-0] 2*3500/2 672.69 3*Fyl Mx= 16 Mx σ x= = Wx ③复合应力: σ m= σ x+σ y = N = 3*672.69*2500 16 315323.44 =14.35*1000 = 315323.44 N.mm Mpa 21.98 21.98+0= 21.98 Mpa ≤ 165 Mpa ④翼缘弯曲应力: 1.85*Fx σ F= = c^2 0 = Mpa ⑤挠度: 0.7Fxl^3 δ x= = 48EIy 0 = mm δ y=0.7Fyl^3 = 48EIx 1.25 = mm ≤ 1.85*0 10^2 165 Mpa 0.7*0*2500^348*206000*52.41*10000 ≤ 5 mm 第 2 页0.7*672.69*2500^3 48*206000*59.83*1000 ≤ 5 mm ⑥结论: 电梯在正常运行时,导轨的复合应力与翼缘弯曲应力皆小于等于导轨的许用应力,导轨的应力符合要求。
1 技术说明本计算书设计依据为GB7588-1995,GB10058-88,GB10060-93等标准。
本梯种基本参数如下:额定载重量:Q=1000kg额定运行速度:V0=2.0m/s曳引比:i1=1:1曳引轮直径:D=Φ620mm曳引机型号:YJ240B功率:N0=18.5kw转速:n=1440 r.p.m层站数:11层11站运行高度:h=38.5m轿厢外尺寸:A×B=1700×1690mm2轿厢内尺寸:a×b=1600×1500mm2轿厢自重:p=1200kg平衡系数:k=0.5曳引减速机速比:i1=49/2对重质量: w = 1700kg传动总效率:Ση=0.6曳引轮包角:α=160º钢丝绳直径:d = Φ12 mm上下导靴间距:H = 3500 mm导轨面距:B0 = 1720 mm导轨支架间距:L = 2500 mm2 传动分析2.1 曳引电机功率计算曳引电动机功率应等于或大于: η∑-=102)1(QVK N式中平衡系数K = 0.5额定载荷Q=1000kg额定运行速度:V = 2.0 m/s传动总效率: 6.0 =∑η将上述数据公式:()KW N 34.166.01020.210005.01=⨯⨯⨯-= 2.2 曳引机选型选用常熟通润电梯曳引机厂有限公司生产的交流调速曳引机其型号YJ240B 减速机的减速比i 2=49/2,电机功率 N 0=18.5KW >N=16.34 ,满足功率要求。
2.3 曳引条件的验算曳引条件必须满足欧拉公式: αf e C C T T ≤⨯⨯2121 T 1/T 2:曳引轮两边钢丝绳张力比C 1=1.25C 2=1YJ240B 型曳引机,其曳引轮绳槽为半圆切口槽型,槽型夹角β=100º,α=160°ββπβμsin 2sin 14--⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-=f 其中f 为曳引绳在绳槽中的当量摩擦系数,μ为钢丝绳与铸铁的摩擦系数,μ=0.0920471.0=f()771203924.1718.2160180/20471.0==⨯ παf e工况1:载有125%额定载荷的轿厢位于最低层站,曳引轮两边曳引绳中的较大静拉力与较小静拉力之比。
()g nqh Q P T ++=25.11 其中nqh 为钢丝绳重量 ()8.95.3858.06100025.11200⨯⨯⨯+⨯+=()8.998.13324500⨯+=KN 323.25=()g nqh KQ P T ++=2 其中nqh 为补偿链重量()8.95.3875.1210005.01200⨯⨯⨯+⨯+=()8.975.1341700⨯+=KN 981.17=将上述数据代入欧拉公式 760399867.1125.1981.17323.252121=⨯⨯=⨯⨯C C T T771203924.1760399867.12121=<=⨯⨯αf e C C T T 该工况满足曳引条件要求。
工况2:空载位于顶层时,()g nqh KQ P T ++=1()8.95.3858.0610005.01200⨯⨯⨯+⨯+=()8.998.1331700⨯+=KN 973.17= 其中nqh 为钢丝绳重量g nqh P T )(2+=()8.95.3875.121200⨯⨯⨯+=KN 081.13= 其中nqh 为补偿链重量717471906.1125.1081.13973.172121=⨯⨯=⨯⨯C C T T 771203924.1717471906.12121=<=⨯⨯αf e C C T T 该工况亦满足曳引条件要求。
2.4 钢丝绳在曳引轮绳槽中的比压根据GB7588-1995对V 型槽ββπβsin 2cos 8--⨯=ndD T P ()g nqh Q P T ++=()8.95.3858.0610001200⨯⨯⨯++=()8.998.1332200⨯+=KN 874.22=100sin 1801002100cos 862012622874-⨯-⨯⨯⨯=ππP 49748.1251241.0⨯=4.6=T :轿厢以额定载荷停靠在底层时,轿厢侧曳引钢丝绳拉力n :钢丝绳根数 n=6d :钢丝绳直径 d=Φ12mmD :曳引轮直径 D=Φ620mmβ:切口槽的切口角 β=1000许用比压[P]= 833.621245.12145.12=+⨯+=++c c V V 要求P=6.4≤[P]=6.833满足标准要求。
2.5 曳引绳与曳引轮直径比的验算曳引轮直径D=Φ620mm 钢丝绳直径d=Φ12mm 7.5112620==d D 根据GB7588-1995中9.2.1条的要求 480407.51=>=d dD 符合标准要求 2.6 曳引钢丝绳选型及强度验算a.选型根据曳引轮绳槽的要求,应配置Φ12×6钢丝绳,按JISG352-1998钢丝绳国标的要求选用型号为:8×19S + NF – 12 – E 1500(双)右交钢丝绳6根单根钢丝绳最小破断拉力为S P ≥58.5KNb.强度校核钢丝绳最大受力工况为满载加速上升工况,此时钢丝绳所受最大拉力为:()g nqh Q P T ++=1()8.95.3858.0610001200⨯⨯⨯++=KN 874.22=钢丝绳强度应满足 s K niT Sp .1≥ Sp ——一根钢丝绳需要的破断拉力T1——载有额定载荷的轿厢停靠在最低层站时,钢丝绳上的总静载荷n ——悬挂钢丝绳根数i ——绕绳倍率Ks ——安全系数将有关数据代入公式 748.451216874.225.58=⨯⨯≥=Sp 钢丝绳强度满足标准要求。
3 结构分析3.1 机房承重梁受力计算,按电梯机房井道布置图,对重后置承重梁的布置和受力关系:()g nqh Q P T ++=1 其中nqh 为钢丝绳重量()8.95.3858.0610001200⨯⨯⨯++=KN 874.22=()g nqh KQ P T ++=2 其中nqh 为补偿链重量()8.95.3875.1210005.01200⨯⨯⨯+⨯+=()8.95.3875.121700⨯⨯⨯+=KN 981.17=KN G 5.9=(其中曳引机重7.5KN 曳引机架2KN )KN G T T T 355.5021max =++=3.1.1 承重梁强度校核选用2根I 28b 号工字钢作承重梁其有关截面参数为:面积 A=61cm 2W X =534.285cm 3I X =7480cm 4nLW T X s σ4max = Tmax 为单根I 28b 号工字钢在梁中部的最大承载力σs 为材料的屈服应力n 为安全系数取7.5倍因而: nLW T X s σ4max = 15.25.7285.5342354⨯⨯⨯= KN 146.31=承重梁强度满足要求。
3.1.2承重梁刚度校核承重梁在Tmax 作用下最大变形为:EIL T f 483max max = 51133108.7101.24815.210146.31-⨯⨯⨯⨯⨯⨯= m 0003937.0=最大许用挠度:[]mm L f 24.29602150960=== []mm f mm f 24.24.0max =<=承重梁刚度满足要求。
3.4 轿架受力分析轿架上、下梁的连接是介于铰支和固支之间的弹性支撑连接,为了便于分析将其简化为铰支,对上、下梁而言偏于安全,但对于立柱来说,实际受力情况较为复杂,但在强度和刚度的分析时考虑了偏载引起的弯矩的作用。
3.4.1 轿架上梁()KN g Q P T 56.218.9)10001200(=⨯+=+=上梁采用二根[18b 槽钢的组合梁。
单根梁的有关截面参数:面 积A=29.299cm 2挠弯模量Wx=152cm 3惯 性 矩Ix=1370cm 4[18b 槽钢组合梁背靠背安装, 强度校核:KNm TL M 055.9468.11056.2143max =⨯⨯== MPa W M X X 786.2910152210055.9263max =⨯⨯⨯==-σ []33.315.72352351===MPa n MPa σ []X >σσ1 刚度校核:EITL f 483max ==511331037.1101.24868.11056.21-⨯⨯⨯⨯⨯⨯ m 00074.0=[]mm f mm f K 75.1960168074.0max ==<= 上梁强度、刚度均满足要求。
3.4.2 立柱立柱在各工况下,可能承受两种载荷;一种是拉伸载荷;另一种是由于偏载所产生的弯矩。
拉力:g Q P P )(1+=8.9)10001200(⨯+=KN 56.21= 弯矩:m KN b Qg M •=⨯⨯=⨯=8375.185.18.9100042 立柱的截面参数:立柱采用两根L75×50×6的角钢,拼成160高度的槽形.示,经计算,其有关截面参数为A=14.4cm 2,Iy=1655cm 4,Wy=106.78cm 3,iy=10.72cm立柱强度:AP HWy ML 241max +=σ 其中:L=2.853m 为立柱最大自由长度H=3.5m 为上、下导靴之间垂直中心距将有关数据公式: 4363max 104.1421056.211078.1065.34853.2108375.1--⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=σ 486.75068.3+=MPa 9928.10=[]MPa MPa 3.319928.101max =<=σσ 立柱强度满足要求。
立柱刚度[]EHKL Iy 183= 式中 m N Qgb K •=⨯⨯==183885.18.910008 将K 代入公式[]453332261983500101.2182853101838mm Iy =⨯⨯⨯⨯⨯= []443231655cm Iy cm Iy =>= 立柱刚度满足要求。
3.4.3 底梁()KN g Q P T 56.218.9)10001200(=⨯+=+= 底梁采用二根[18b 槽钢的组合梁。
组合梁的有关截面参数: 强度校核:KNm TL M 055.9468.11056.2143max =⨯⨯== MPa W M X X 786.2910152210055.9263max =⨯⨯⨯==-σ []33.315.72352351===MPa n MPa σ[]X >σσ1 刚度校核:EITL f 483max = =511331037.1101.24868.11056.21-⨯⨯⨯⨯⨯⨯ m 00074.0=[]mm f mm f K 75.1960168074.0max ==<= 底梁强度、刚度均满足要求。