门座起重机臂架设计浅析
门座起重机组合臂架变幅机构的仿真分析
门座起重机组合臂架变幅机构的仿真分析常亚坤 盛冬发 杨雪微西南林业大学 昆明 650224摘 要:为了得到良好的工作机动性,现代门座起重机大多采用摆动臂架式变幅,其中最典型的是四连杆组合臂架变幅机构。
文中运用ADAMS 仿真软件,对门座起重机四连杆组合臂架变幅机构进行三维建模以及运动仿真,并完成关于变幅运动过程的位移、速度和加速度曲线分析,较好地解决了门座起重机变幅轨迹问题,为门座起重机四连杆组合臂架系统的设计提供了重要的参考数据。
关键词:门座起重机;组合臂架;变幅机构;ADAMS;仿真中图分类号:TH213.4 文献标识码:A 文章编号:1001-0785(2022)15-0026-04Abstract: In order to obtain good maneuverability, most modern portal cranes adopt swing jib luffing mechanism, among which the most typical one is the four-bar combination jib luffing mechanism. In this paper, by using ADAMS simulation software, the three-dimensional modeling and motion simulation of the luffing mechanism of the portal crane’s four-bar combination jib are carried out, and the displacement, velocity and acceleration curves in the luffing process are analyzed, which solves the luffing trajectory of the portal crane well and provides important reference data for the design of the portal crane’s four-bar combination jib system.Keywords: portal crane; combined boom; luffing mechanism; ADAMS; simulation0 引言在门座起重机(以下简称门机)中,从取物装置中心线到起重机旋转中心线之间的距离称为起重机的幅度,起重机中用来改变振幅的机构称为变幅机构,利用变幅机构可以扩大起重机的作业范围。
门座起重机详解-参考
1.门架。门架由 Q235A 钢板焊接成的钢构件,是门座起重机的 基础结构,它由门架筒体、门架横梁和两副门架端梁组成。筒体上部 由具有足够刚度的锻钢圆形座圈与筒壁焊接,主梁和两副端梁为箱形 结构。在门架筒形上部安装旋转支承装置,圆筒体与回转支承通过螺 栓连接。支承装置承受旋转部分的全部自重和所有外载荷,并通过与 圆筒相连的行走机构,将所有的外载荷传递给轨道。门架主梁内部作 为电气房,安置有运行机构用的电气设备及晶闸管滤波装置等。门架 端梁下部连接四台行走台车。门架外部设有扶梯和平台,供上下通行。 另外在筒体部分内部还设有直梯,筒体外部设有螺旋扶梯和圆平台 (旋转大平台),平台面板和扶梯踏步台,均采用镀锌格栅。在门架 海侧横梁上安装着高压电缆卷筒。
码头三相四线制 10KV 高压电源经高压地井接线箱、高雅电缆卷 筒滑环送到高压电气房的高压开关柜,经过高压变压器 10KV/440V 变 压,送至门架电气房内下部电源柜。然后分四路,第一路为 440V 主 动力回路供电;第二路经过 400V/380V 辅助变压器变压给照明及各辅 助动力回路供电;第三路为 220V 控制电源回路;第四路为 220V 能量 回馈回路。
司机室操作台设有电压表 P(由联动台上的电压转换开关 S109A 来控制显示各相电压)、电流表。总开关的合上与分断状态,在联动 台上有指示灯对应指示。主继电器的吸合与分断,在联动台上也有指 示灯对应指示。 4.控制系统
1 . 本 机 采 用 川 丰 公 司 生 产 的 PLC , 由 一 架 8 槽 主 站 基 板 JRMSI-M70A 组成。CPU 模块型号为 CP316H,供电电源 AC110V。
6
行走声光报警
钢丝绳变幅式单臂架门座起重机臂架结构优化设计
钢丝绳变幅式单臂架门座起重机臂架结构优化设计陈梅林1㊀田颖辉2㊀刘㊀江1㊀纪石汉11㊀武汉港博港机技术有限公司2㊀武汉开锐海洋起重技术有限公司㊀㊀摘㊀要:提出了一种单臂架结构优化设计方案ꎬ通过在臂架头部两侧增加悬臂梁结构ꎬ使臂架头部的滑轮能充分布置ꎮ这种臂架结构形式能显著减小起升钢丝绳绕入绕出滑轮的偏角ꎬ增加钢丝绳使用寿命ꎮ运用ANSYS有限元软件对这种单臂架结构进行有限元计算分析ꎬ并经过实际使用ꎬ验证了这种单臂架优化设计的可行性ꎮ㊀㊀关键词:单臂架结构ꎻ有限元分析ꎻ优化设计OptimizationofBoomStructureofWireRopeLuffinginSingleArmCraneChenMeilin1㊀TianYinghui2㊀LiuJiang1㊀JiShihan21㊀WuhanGreenportPortMachineryTechnologyCo.ꎬLtd.2㊀WuhanK ̄craneOceanLiftingTechnologyCo.ꎬLtd.㊀㊀Abstract:Asinglearmstructureoptimizationisproposed.Byaddingcantileverbeamsonbothsidesoftheboomheadꎬthepulleyoftheboomheadcanbefullyarranged.Thedeclinationofliftingwireropewindingintheboomstructurecanbesignificantlyreducedandthelifeofwireropecanbeincreased.AtthesametimeꎬtheANSYSfiniteelementsoftwarewasusedtoperformfiniteelementcalculationandanalysisofthissingleboomstructure.Throughpracticaluseꎬtheutilityoftheboomstructureisalsoverified.㊀㊀Keywords:singlearmstructureꎻfiniteelementanalysisꎻoptimaldesign1㊀引言臂架式起重机具有灵活机动的特点ꎬ臂架结构在整台机械中占据的空间小而服务面积大ꎬ可满足各种不同的使用要求ꎮ臂架结构自重在臂架式起重机整机中占有很大比重ꎬ而过大的臂架自重是制约起重能力的主要因素ꎮ单臂架起重机中变幅㊁起升需要用到大量的钢丝绳ꎬ钢丝绳绕滑轮的偏角对钢丝绳的寿命有显著影响ꎬ因此钢丝绳的偏角控制极为重要ꎮ刘铁军等[1]从微观方面探讨臂架结构设计ꎬ对臂架结构局部应力优化进行了研究ꎮ张玉星等[2]对履带式起重机臂架自重进行了优化设计研究ꎬ但对钢丝绳偏角控制并没有提及ꎮ臂架结构是起重机最重要的结构件之一ꎬ臂架结构型式的选择及主要尺寸的确定不仅直接影响起重机的使用要求ꎬ还会影响起重机的整机性能ꎮ根据使用要求合理选择臂架型式和尺寸ꎬ是起重机金属结构设计的关键环节ꎮ2㊀传统鹰嘴单臂架钢丝绳变幅传统单臂架鹰嘴式结构头部结构型式见图1ꎬ变幅滑轮和起升导向滑轮在上部ꎬ起升倍率滑轮布置在臂架最前端ꎬ中间采用箱型连接ꎮ起升㊁变幅滑轮组分开布置在臂架头部ꎬ一方面臂架结构头部受力分散ꎬ头部箱型结构筋板密集ꎬ臂架头部重量较重ꎬ因造船门机的幅度较大ꎬ臂架头部重量直接影响整机的变幅力大小和整机的倾覆力矩[3 ̄4]ꎻ另一方面由于起升㊁变幅滑轮组布置距离较远ꎬ臂架头部梁宽度较窄ꎬ整个滑轮组布置紧凑ꎬ导致钢丝绳从人字架或立柱绕出经过臂架头部滑轮组时ꎬ偏角较大ꎬ往往能达到2ʎꎮ在后期维护保养方面ꎬ起升㊁变幅滑轮组分开布置存在一定的高度差(某船厂55t21PortOperation㊀2018 No 4(SerialNo 241)造船门机高度差近4m左右)ꎬ臂架搁置后需要增加扶梯和平台ꎬ才能到达变幅滑轮附近ꎬ操作难度大ꎬ效率低ꎮ图1㊀传统鹰嘴单臂架头部结构3㊀臂架结构优化设计为减轻臂架头部重量ꎬ减小钢丝绳偏角ꎬ改善维护保养不便的现状ꎬ提出了一种钢丝绳变幅式单臂架门座起重新型臂架结构ꎬ其具体型式见图2ꎮ起升滑轮组与变幅滑轮组轴在同一条直线上ꎬ臂架头部桁架收窄ꎮ为了使起升和变幅滑轮组能充分布置ꎬ在臂架头部箱梁前端处左右两侧各挑出一段悬臂梁ꎬ悬臂梁上布置有起升滑轮组和变幅滑轮组的耳板座ꎬ耳板座通过铰轴与滑轮组连ꎮ图2㊀优化设计后的单臂架头部结构㊀㊀臂架头部结构优化后ꎬ耳板是悬出来的ꎬ耳板下方有空间通过钢丝绳ꎬ起升钢丝绳从后方人字架或者立柱过来后ꎬ经过滑轮组可以直接与吊钩或者吊钩滑轮组连接ꎬ无需增加导向滑轮组ꎬ可以减轻臂架头部重量ꎻ同时由于起升滑轮组与变幅滑轮组轴在同一条直线上ꎬ不存在高度差ꎬ头部圆筒梁截面减小ꎬ也减轻了头部重量ꎬ对整机设计有利ꎮ由于臂架头部桁架收窄ꎬ因此可以适当增加悬臂梁的挑出长度ꎬ这样ꎬ起升㊁变幅绳从后方人字架或者立柱过来后绕滑轮组的偏角可以大大减小ꎬ甚至可以控制在1ʎ以内ꎬ这样就能极大地提高钢丝绳使用寿命ꎮ另外ꎬ起升变幅滑轮组集中在一条线上后ꎬ维修保养和检查也非常方便ꎮ传统鹰嘴单臂架结构与优化设计的单臂架结构的具体特性见表1ꎮ表1㊀臂架结构优化前后主要参数对比主要参数对比自重滑轮布置钢丝绳绕滑轮偏角钢丝绳寿命维修保养臂架头部尺寸/mm2传统鹰嘴式单臂架48t起升㊁变幅滑轮组布置距离较远ꎬ占用空间大能达到2ʎ短不方便3536ˑ5060优化后的单臂架45t起升㊁变化滑轮组布置在同一轴线上ꎬ占用空间小1ʎ长方便4120ˑ12204㊀臂架结构优化设计实例某船厂55t单臂架造船门座起重机ꎬ其主要设计参数见表2ꎮ表2㊀某船厂55t造船门座起重机主要技术参数起重量/t5535幅度/m36~7036~80起升高度/m轨面上:72㊀轨面下:1131港口装卸㊀2018年第4期(总第241期)4.1㊀臂架结构受力分析通常在变幅平面内假定臂架为两端简支的简支梁[5 ̄6]ꎬ臂架在变幅平面内的受力见图3ꎮ臂架所受载荷主要有臂架自重Gꎬ起升绳拉力Sꎬ变幅绳拉力Sbꎬ起升载荷Qꎬ吊钩及滑轮组重量G0和随工作幅度而异的最大起重量Qꎬ货物偏摆水平力T=(Q+G0)tgαꎬ风载荷Pfꎬ臂架回转惯性力Pgꎮ在结构计算时考虑起升动载系数作用ꎮ图3㊀变幅平面内臂架受力简图4.2㊀臂架结构强度校核根据臂架结构受力特点ꎬ对模型采取适当简化ꎬ忽略节点板与钢管的焊缝连接结构ꎬ不考虑臂架腹杆附加弯矩作用的影响ꎻ用起升载荷替代起升钢丝绳的作用ꎬ用杆单元link8模拟变幅钢丝绳作用ꎻ不计臂架的制造误差和主弦杆㊁腹杆㊁钢板的厚度偏差ꎬ不考虑臂架下铰座变形对对接结构受力的影响ꎻ所有弦杆㊁腹杆㊁滑轮轴用beam188单元模拟ꎬ所有钢板用shell63单元模拟ꎮ该模型坐标系以臂架下部2铰点的对称中心为坐标原点ꎬ水平方向为X轴方向ꎬ垂直于臂架向内为Y轴方向ꎬ竖直向上为Z轴方向ꎮ表3㊀计算工况计算工况幅度/m起重量/t摆动角度风向工况一工况二工况三3655内摆2ʎ-X侧摆2ʎY内摆1.4ʎ+侧摆1.4ʎ-X+Y工况四工况五工况六7055外摆2ʎX侧摆2ʎY内摆1.4ʎ+侧摆1.4ʎX+Y工况七工况八工况九8035外摆2ʎX侧摆2ʎY内摆1.4ʎ+侧摆1.4ʎX+Y㊀㊀计算载荷按载荷组合以产生最不利作用的方式施加ꎮ具体处理方式为:以惯性加速度的方式考虑臂架结构自重的影响ꎬ起升载荷考虑起升动载系数的影响ꎬ以等效集中载荷的形式施加于臂架结构头部滑轮组轴上ꎬ起升钢丝绳绳拉力以等效集中载荷的形式施加于起身滑轮组滑轮轴上[7]ꎻ臂架惯性力以惯性加速度的形式施加于整个臂架结构上ꎻ内外摆㊁侧摆以及货物风载荷以集中载荷的形式施加于臂架结构头部滑轮组轴上ꎻ臂架结构风载荷以惯性加速度的形式施加于整个臂架上ꎮ结合臂架受力特点ꎬ对表3所示工况进行应力分析ꎮ各工况下臂架结构计算应力最大值见表4ꎮ表4㊀各工况臂架结构最大计算应力工况最大应力值/MPa最大应力所在部位许用应力/MPa强度是否满足要求工况5222.705臂架头部箱梁259.4是工况6219.817臂架头部箱梁259.4是㊀㊀由以上的有限元结果分析可以得出ꎬ优化后的臂架结构强度满足计算要求ꎮ5㊀结语提出了一种钢丝绳变幅式单臂架门座起重机臂架优化结构ꎬ优化后的臂架具有结构轻㊁起升变幅钢丝绳偏角小㊁易于维护等优点ꎮ通过对某船厂55t单臂架造船门座起重机臂架结构的具体设计ꎬ验证了这种单臂架优化设计的可行性ꎮ参考文献[1]㊀刘铁军ꎬ冯小保ꎬ陆鹏鹏ꎬ等.基于Workbench的某型门座起重机臂架优化[J].港口装卸ꎬ2017(4):9 ̄10.[2]㊀张玉星ꎬ卫良保ꎬ杜轩ꎬ等.履带起重机臂架结构的设计研究及优化[J].太原科技大学学报ꎬ2013ꎬ34(3):221 ̄225.[3]㊀徐克晋.金属结构[M].北京:机械工业出版社ꎬ1982.[4]㊀钟茗秋.基于虚拟样机的门座起重机臂架结构疲劳损伤仿真研究[D].武汉:武汉理工大学ꎬ2015.[5]㊀吴亢.门座起重机臂架强度的有限元分析[J].装备制造技术ꎬ2010(6):73 ̄74.[6]㊀霍洪瑞.基于ANSYS的造船用门座起重机臂架系统有限元分析[J].机械工程ꎬ2016(3):117 ̄119.[7]㊀孙彦锋.港口门座起重机臂架结构有限元分析[J].科学技术创新ꎬ2013(23):38.陈梅林:430063ꎬ武汉市武昌区和平大道1174号收稿日期:2018 ̄04 ̄04DOI:10.3963/j.issn.1000-8969.2018.04.00441PortOperation㊀2018 No 4(SerialNo 241)。
门式起重机结构的设计与分析
门式起重机结构的设计与分析作者:谢益忠来源:《科学与财富》2014年第06期摘要:门式起重机是我国应用范围相当广的起重机械之一,其迎风面积小和结构轻巧的特点面对频繁的拆卸、维修、安装都显得尤为重要,对于承受起重机运行荷载及其自重更是目前较为合理和经济的形式。
本文通过对我国现有门式起重机结构设计的参考,设计了一种桁架结构门式起重机结构。
该结构主要采用管桁结构,由无缝钢管焊接而成,无高强螺栓而采用的是销轴连接方式,且同时运用于大车轨道的连接,达到了抗风性能强、维护简便、排水便利的优点,减轻了啃轨对轨道造成的破坏。
关键词:门式起重机;设计与分析;有限元分析;瞬态分析一、门式起重机结构设计本文采用桁架作为起重机的主体结构,其迎风面积小和结构轻巧的特点面对频繁的拆卸、维修、安装都显得尤为重要,对于承受起重机运行荷载及其自重更是目前较为合理和经济的形式。
如图1所示,本门式起重机的主梁采取倒三角管桁架结构,再与由无缝钢管焊接组成的刚性支腿和柔性支腿通过销轴连接而成,具有抗风性能强、维护简便、排水便利的优点,再加上销轴比高强螺栓更加经济节约,施工起来快捷方便,成为了目前前景较好的结构形式。
其次,台车和横梁之间采取的十字轴连接形式,当出现啃轨现象时,整机会偏斜运动,十字连接轴受到偏斜力会在垂直方向稍稍转动,减轻了啃轨对轨道造成的破坏。
起重小车在上主弦的腹杆结构上运行,上主弦承受起小车的水平荷载和风荷载,保证了强度和稳定性。
之所以该结构采用刚柔结合的支腿形式,主要目的还是考虑大跨度门式起重机造成的温度变形影响,同时,为满足桁架刚度及我国规定的运输净空限定,本文将桁架高度取值为3m。
其次,为保证起重机通行宽度,门式起重机的跨度限定于2.8m。
对于悬臂长度,只需在跨度的0.2~0.35范围内即可,该结构取值为10.09m。
二、门式起重机的制造工艺及主梁预拱控制由于门式起重机是由规格不一的无缝钢管组合而成,其节点复杂、焊缝繁多、拱度较难控制及具有较大变形等缺点给工艺带来了不小的困难。
门座起重机四连杆组合臂架优化设计浅析
在优化设计时, 整个臂架系统的自 重因素要一并 考虑 , 追求变幅力最小 , 重位移近似水 平的 同时 , 在 载 臂架系统自重也要求达到最优值。 从四连杆结构可看 出,影响机构重量的主要因素是臂架和象鼻架的尺 寸。通过象鼻架和臂架之间单位长度重量的比 , 值 可 将重量指标转换为单一的长度参数, 即按象鼻架和臂 架的单位长度重量来计算 , 得到 自重函数。在四连杆 变幅装置的优化设计中, 取两个优化指标 , 即力矩和 已经换算为 用单位长度表示 的重量 。 但它们 的量纲不 同, 数量级也悬殊, 为了将它们综合成 目 标函数, 还要 进行必要的换算。最后得出统一 目标函数:
尾部 回转 半径要 求。
由式(得 : 2 )
一 a
2・E2 i/ 2 ( .v .… 赢 一 L/ E 47 、2 零 、2 4 E m )
4n —o 2n + ) L = st y- s( (]  ̄O iP L iO PZ -
( 5 )
r 2 r 2
,
L一 臂架长度, m; m L一 象 鼻架后端 长度 , n; I n
L一 拉 杆长度 , m; , m
一
一
象鼻架端点 E的轨迹坐标 ; 臂架 与水平线之 间的夹角 ;
一
卢 大拉杆与水平 线之 间的夹角 ; 一
象 鼻架前端 长度 , mm;
一
象鼻架前后臂间的夹角。 当给定不同幅度 时, 解此方程可求出 Y 。由于
一
人字架顶点 的水平距离 , m; m
变量过多, 故仅通过其计算最大和最小幅度时的 戈 和 Y , 值 可求出 cs , oe 由此计算出臂架最大最小幅度 时 P 的两个仰角 一与 。 在臂架摆动范围内, 以仰角 i : , N为 自变量 , 1…,) 计算 出逐个幅度位置时象鼻架 端点的坐标 胁YJ 式中 。 y3 E 为臂架仰角为 i . 时
门座起重机门架结构的有限元分析_傅永华
门座起重机门架结构的有限元分析武汉水利电力大学 傅永华门架结构是门座起重机的基础结构,设计时一般简化为杆系结构进行计算,即将其部件作为浅梁处理。
然而在实际工程中,许多圆筒门架的部件已不宜视为浅梁。
如某电厂的60t M 6022型门座起重机(图1),沿轴线方向计算高跨比:主梁为260/1050=1/4,下横梁为250/1050=1/4.2,均属于深图1 60t M 6022型门座起重机示意图梁范畴;圆筒与两侧立柱更甚,高跨比分别为320/490=1/1.54与250/320=1/1.28,显然作为刚架结构分析是有很大误差的。
当然,在具体设计中,可加大安全储备弥补这一缺陷,但难免带有盲目性。
而且作为一种复杂的薄壁箱形结构,不了解其应力场的具体分布情况,难以有效地优化结构。
本文以某电厂M6022型门座起重机(以下简称门机)为例,使用Super Sap93大型结构分析软件用板壳元建立力学模型计算,并在分析应力场分布特点的基础上,多次改变模型的局部结构反复计算,较合理地说明了这类结构的强度条件与加固措施。
1 模型建立1.1 单元划分圆筒门架结构是对称的,但门机工作时工况的变化不便于利用对称性,故采用四结点任意四边形板壳元建立整个结构的模型。
其中圆筒板厚18mm,主梁翼缘板厚18m m,腹板厚14mm,下横梁翼缘板厚16mm,腹板厚14mm 。
网格划分如图2所示,共1825个结点,1840个单元。
图2 圆筒门架结构网格节点图的升、降、存和取分别操作,而且是手离按钮即停止动作,有关检测和安全系统仍有效(门联锁除外),升降电机处于慢速状态。
3 安全系统垂直升降式立体停车库的安全系统是由车辆尺寸和重量检测系统、超速保护系统、升降传动机构失效保护系统、冲顶保护系统、沉底保护系统、联锁保护系统、消防系统和避雷装置等组成,其工作方式举例如下:(1)车辆尺寸和重量检测系统 当车超尺寸或超重y/超负荷0灯亮,否则/安全确认0灯亮y 车驶出y 关门y 结束。
门座起重机总体设计
总结词
优化动力系统
能耗优化是门座起重机环保和经济效益的 重要体现,通过节能设计降低设备运行成 本。
采用高效电机和节能传动系统,降低设备 能耗。
优化液压系统
优化维护保养
采用节能液压元件和优化液压回路,提高 液压系统效率。
制定合理的维护保养计划,确保设备处于 良好状态,延长使用寿命。
环境适应性优化设计
总结词
控制系统是门座起重机高效作业的关 键,通过优化设计提高设备的操控性 能和作业精度。
优化电气系统
采用先进的电机、控制器和传感器, 提高设备的动力性能和响应速度。
优化操控系统
简化操作界面和流程,提高操控的便 捷性和准确性。
优化安全系统
增加安全保护装置和预化设计
工作原理
工作原理
门座起重机通过电动机驱动行走机构和旋转机构,实现货物的装卸和搬运。旋 转机构使吊钩和货物进行旋转,行走机构使整机移动,从而实现货物的快速装 卸。
操作方式
门座起重机通常采用遥控操作或自动操作,操作简单、安全可靠。
历史与发展
历史
门座起重机最早出现于20世纪初,随着科技的发展和工业化的推进,其设计和性 能不断得到优化和提高。
喷涂工艺
01
对金属表面进行喷涂可以起到防腐蚀、美观的作用,常用的涂
料包括油漆、粉末涂料等。
电镀工艺
02
电镀可以增强金属件的耐腐蚀性和耐磨性,适用于需要高耐久
性的部件。
热喷涂工艺
03
通过热喷涂将金属或非金属粉末喷涂到基材表面,形成具有特
殊性能的涂层,如耐磨、隔热、绝缘等。
05
门座起重机优化设计
结构优化设计
05
06
考虑人机工程学因素,优化操作室布局和 控制系统,提高操作便捷性和舒适性。
门座起重机臂架结构有限元分析
4 封 士彩 ,徐 勇 .工 程车 辆 油气 悬 架 刚度 和阻 尼特 性 分
srcu e a d d rv si h rn rq n isa d vb ain p ten , wh c p o ie h o eialb ss frd sg tu tr n eie n ee tfe ue ce a i o e in. c
究 .机 械 设 计 ,20 ,2 () 1 2 06 3 6 :2— 3
1 冯 雪 梅 ,刘 佐 民 .汽 车 立 业 减 振 器 技 术 的 发 展 与 状 况 . 武 汉理 工 大学 学 报 ,20 ,2 ( ) 4 - 33 0 3 7 3 :30 - 4
1 周 长城 ,赵力航 ,顾亮 .减振器叠 加节 流阀片的研 究 . 0
北 京 理 工 大 学 学 报 ,20 ,2 ( ) 8— 6 4 06 6 8 :6 1 8 作 地 者 :周 长 城 址 : 山东 省 淄 博 市 山 东 理 工 大 学 交 通 与 车 辆 工 程 学 院
编 :254 509
2 王汉平 ,张聘 义 .混合 连通式油气悬架重型 车辆的振动
地 提 高设计 效 率 ,保证 设计 质 量 ,为结 构进 一步 优
化 提 供理论 依 据 。
2 臂 架 结构 有 限元 建 模
2 1 单臂 架 门座起 重 机 的主要 技术 参数 .
起重 量 5 t ;最 大/ 最小 工作 幅 度 1 / . 8 m 6 5m; 工作 级别 A ; 自重 9 ;工 作 最 大 风压 2 0N m ; 7 4t 5 / 2 非工 作最 大 风压 1 6 / 2 0N m 。 5
门座起重机臂架结构有限元分析
大。
(3)当油气弹簧缸筒内径发生变化时,阀系参数应重新设计,以满足油气弹簧特性设计要求。
(4)利用缸筒内径影响系数,可以定量地把握缸筒内径对节流缝隙的影响及变化规律,有效地指导油气弹簧阀系参数设计,为油气弹簧的实际设计提供了简便、实用的设计方法。
参 考 文 献1 冯雪梅,刘佐民.汽车立业减振器技术的发展与状况.武汉理工大学学报,2003,27(3):340—3432 王汉平,张聘义.混合连通式油气悬架重型车辆的振动性能研究.导弹与航天运载技术,2003,264(4):7—113 李世民,吕振华.汽车筒式液阻减振器技术的发展.汽车技术,2001(8):10—164 封士彩,徐勇.工程车辆油气悬架刚度和阻尼特性分析.工程机械,2001(7):11—135 陈勇,何辉,白金福.夏利轿车液力油气弹簧簧片的变形分析.汽车技术,2000(1):19—206 俞德孚,陈庆华.悬架减振器外特性平安比的研究.车辆与动力技术,2002,87(3):11—177 周长城,顾亮.油气弹簧阀片厚度与节流缝隙的研究.汽车技术,2006(10):15—188 周长城,顾亮,王丽.节流阀片弯曲变形与变形系数.北京理工大学学报,2006,26(7):581—5849 周长城,顾亮,陈轶杰.油气弹簧节流阀片设计与研究.机械设计,2006,23(6):21—2310 周长城,赵力航,顾亮.减振器叠加节流阀片的研究.北京理工大学学报,2006,26(8):681—684作 者:周长城地 址:山东省淄博市山东理工大学交通与车辆工程学院邮 编:255049门座起重机臂架结构有限元分析武汉理工大学物流工程学院 计三有 苏运波 长沙职工大学 刘 清 摘 要:应用有限元分析方法,建立门座起重机臂架结构有限元模型,得出臂架结构的应力与位移分布并进行强度校核。
同时对臂架结构进行模态分析,得出各阶固有频率和振动模型,为设计提供理论依据。
关键词:门座起重机;臂架结构;模态分析;固有频率Abstract:The paper expounds the way to establish finite element analysis m odel for jib structure of gantry crane,and de2 rives the stress and displacement distribution of jib structure and checks strength.Furtherm ore it als o makes a m odal analysis of jib structure and derives inherent frequencies and vibration patterns,which provides theoretical basis for design.K eyw ords:gantry crane;jib structure;m odal analysis;inherent frequency1 前言在起重机结构的设计计算中,普遍采用的方法是设计人员依据材料力学原理、结构力学方法进行结构的设计与校核。
四连杆门座起重机设计方法及优化设计的探讨
长, 且容 易受参 数 的 影 响. 在本 设 计 中 , 传 优化 方 遗
1 优 化 设 计 数 学 模 型
四连杆 门座起重 机 臂架 系统设 计 的主要 任 务是 用 最 简便 的设计 方法 保证 变 幅过程 中货 物沿 着接 近 水 平线 的轨 迹 移动 _ . 2 ]
1 1 设计 变量 .
图 1 臂 架 系统 结 构 简 图
12 目标 函 数 .
物 在 变 幅过程 中 的能 量 损 失. 小 变 幅 阻力 物 品升 减
降补偿 装 置 的关 键是 通 过某种 方法 使取 物装 置及 所 载物 品在 变幅 过程 中沿 着 接 近水 平 线 的轨 迹 移 动 ,
及 臂架 变 幅时 头部 水 平性 问题 . 文通 过 对 四连 杆 本 水 平 性 的原理 分析 , 探讨 优化 方法 .
第 2 卷 第 4期 6
V0.26 No 1 .4
湖 北 工 业 大 学 学
报
21 0 1年 0 8月
Aug 20 . 11
J u n lo b iUn v r iy o e h o o y o r a fHu e i e st fT c n l g
[ 献标识码] A 文 :
门座起 重机 是起 重机 行业 中用 得最 普遍 的一 种 机 种 L. 1 按照 臂架 的结 构 型式 , ] 门座起 重 机 的变 幅系 统 可分 为 组 合 臂 架 式 变 幅 系统 和 单 臂 架 式 变 幅 系 统 . 幅机 构 由臂架 系统 、 变 对重 平衡 系统 和 变幅驱 动 系统组 成 . 幅系统 的设 计 是 整 个 门机 设 计 最 重 要 变
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门座起重机臂架结构的模态分析
上式 即为结 构 振 动的 特征 方 程 , 态 分 析就 是计 算 模 该特 征方 程 的特 征值 t 及 其对 应 的特 征 向量 A 即求 得 O 结构 的各 阶 吲有 频率 和振 型 。
3 臂 架结构 的模 态分 析
一
前 4阶的 周有频 率 也非 常接 近 l, 因 3 l
Abta t T emo e f om s utr rp r l i ca eaea aye . h u tp f rq e ce n d sae s c: h d so o t cuef ot b rn r n lzd T ef r e so e u n isa dmoe r r b r o aj o s f
n o lAn l sso o Stucur orPo t l i a e da a y i fBo m r t ef r a b Cr n J
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AN Y S S对 『 座 起 重机 臂 架结 构 进 行 了模 态分 析 , 提取 】 并 了前 4阶 有 频率 和 振型 。
2 模 态分 析 的理论 基础
入钢材的密度为 7 x 0 g m , . l-/ 杨氏模量为 2 6 1 a 8 3m . x0 0 MP ,
泊松 比取 03 这样输 出的频率 值单 位 为 Hz -, 。
( (M M = K一 2 o . 0 () 3
臂 架结 构 振 动频 率低 , 结构 动 力响 应 中 , 阶模 态 在 低 占主要 地位 。同时在 不 同幅度下 , 不 表 l 臂架前 4 阶
门座起重机详解 参考
曹妃甸港口有限公司弘毅码头分公司门座式起重机介绍一、门机结构1.门座式起重机概述及常用叫法门机是门座式起重机的简称,是有轨运行的臂架型移动式起重机。
在现代海河港口装卸设备中占有重要地位,它具有较好的工作性能和独特的优越结构。
我们港口总共有两种门机分别是MQ40-43和,下面我们介绍一下本港门机。
首先我们以我港门机MQ40-43来作了解认识。
本起重机为四连杆抓斗、吊钩两用门座起重机,适用于港口码头装卸焦碳、矿石等散货及件杂货作业。
门机上部有用于支撑和保证货物在变幅过程中做水平运动得四连杆组合臂架系统,其变幅驱动机构安装在机房上部。
机房内有起升机构、旋转机构、电气控制箱及电阻箱。
组合臂架系统由臂架、象鼻梁和刚性拉杠组成。
门机的旋转机构能使门机作360°旋转。
起升、旋转、变幅三个机构可单独或联合作业。
门架下有32个车轮支承、八个小电机驱动来完成门机行走。
为了大家更近一步的认识门机,熟知各部位的名称。
为了在以后的工作中各同事能将各名称达成统一各的叫法,方便大家的理解,也方便安全员的详细记录和维修队的检查,特制定本办法:(1) 门机行走---------统称为----------跑车(2) 门机向北行走---------------------往北跑车(3) 门机向南行走---------------------往南跑车(4) 指挥手势分为:起升 下降 左旋 右旋 点动起升 点动下降 增幅 减幅(5) 电缆卷筒动作: 收缆 放缆(6) 行走电机顺序为海侧北到南,路侧南到北 为1-8号电机。
(7) 门机端梁处放行走电柜的地方统称为行走间。
(8) 旋转电机以司机座在驾驶室为基准。
左为左,右为右。
(9) 沉锤,铁蛋,旋转球等等统称为防转套。
(10) 防转套,离心头和卡环相连接的部位叫快速接扣。
(11) 防风花纹螺丝,步步紧,法兰等统称为法兰。
(12) 机房内卷筒上的行走小车为电动葫芦。
(13) 手拉葫芦,斤不落,统称为手拉葫芦。
门坐式起重机的设计毕业设计
海洋港口学院课程设计报告书课程名称单片机课程设计摘要在门座式起重机的设计过程中,首先综合介绍了门座式起重机的特点、分类、结构以及其现况及发展前景。
接下来确定总体方案,画出门座式起动机的机构简图,并对各个执行机构的主要参数进行计算。
在起重机的重要部分起升机构的设计中,重点是确定相应吨位的吊钩、钢丝绳,卷筒的尺寸计算及电动机、减速器、制动器等的选择。
最后的门座式起重机的变幅机构设计分为臂架设计和驱动机构设计,臂架是采用优化设计的方法来做的,通过Matlab软件得出结果。
关键词:门座式起重机,起升机构,变幅机构,优化设计I目录第1章绪论 (1)1.1 门座式起重机的综合评述 (1)1.1.1门座式起重机的特点及分类 (1)1.1.2门座式起重机的结构 (1)1.1.3门座式起重机的现状及发展趋势 (2)1.2设计任务与设计要求 (2)1.2.1 设计任务 (2)1.2.2 设计要求 (2)第2章总体方案的确定 (4)2.1起重机总体机构的确定 (4)2.2起重机执行机构的确定 (5)2.2.1 起升机构 (5)2.2.2 变蝠机构 (5)2.2.3 回转机构 (6)2.2.4 行走机构 (6)2.3门座式起重机的基本参数 (6)2.3.1起重量 (6)2.3.2起升高度 (6)2.3.3幅度 (7)2.3.4工作速度 (7)2.3.5工作类型 (7)2.3.6轨距 (8)2.3.7轮压 (8)2.3.8外形尺寸 (8)第3章起升机构的设计计算 (9)3.1卷绕系统 (9)3.2吊钩的选择 (10)3.3钢丝绳的计算 (11)3.4卷筒的计算 (12)II3.4.1卷筒的直径 (12)3.4.2卷筒的长度 (12)3.4.3卷筒的壁厚及校核 (13)3.5电动机的选择 (13)3.6减速器的选择 (14)3.7静力矩的计算 (15)3.8制动器的选择 (15)3.9起、制动时间的验算 (15)3.9.1起动时间的验算 (15)3.9.2制动时间的验算 (16)3.10发电机的发热验算 (16)第4章变幅机构的设计计算 (18)4.1臂架系统的设计计算 (18)4.1.1门座式起重机变幅机构优化模型 (19)4.1.2优化模型的简化 (21)4.1.2.1 设计变量 (23)4.1.2.2目标函数 (23)4.1.2.3 约束条件 (24)4.1.4算法与结论 (24)4.2变幅驱动机构 (26)4.2.1变幅机构的已知参数 (27)4.2.2传动效率 (28)4.2.3螺杆等效作用力 (29)4.2.4电动机功率的确定 (30)结论 (31)参考文献 (32)致谢 (33)附录 (34)III湖南工业大学本科毕业设计(论文)第一章绪论1.1门座式起重机的综合评述1.1.1门座式起重机的特点及分类门座式起重机是一种重要而又具有代表性的旋转类型运动式起重机,他因具有能让运输车顺利通过的门架结构而得名。
门座起重机四连杆组合臂架优化设计浅析
门座起重机四连杆组合臂架优化设计浅析摘要:详尽阐述了门座起重机四连杆组合臂架系统的优化设计方法,着重介绍了优化目标函数和约束条件的确定方法,并对优化前后的参数进行对比。
关键词:门座起重机;四连杆组合臂架;优化设计1 引言门座起重机是港口装卸作业的主要起重设备之一,其下部结构通常做成门型,称为门架,以保证其下方有一定的净空供铁路车辆或其他运输工具通行。
门座起重机是一种重要且具有代表性的旋转类型间歇动作有轨运行式起重机械,具有短暂、重复、周期性循环、起制动频繁及冲击载荷大等工作特点。
因其使用地点不同以及用户对产品的性能要求不同而具有多样化结构型式。
其中,按起重臂结构型式分为四连杆组合臂架式和单臂架式门座起重机,如图1所示。
单臂架门座式起重机结构简单、起重量大且自重轻。
四连杆门座式起重机采用最佳优化组合臂架系统,水平落差小、变幅平稳且功耗低。
a 四连杆组合臂架式b 单臂架式图1 门座起重机起重臂结构型式臂架是门座起重机的主要构件之一。
由于各种门座起重机的作业和使用条件不同,其臂架的组成方式、结构形式和受力特点都不同。
本文从分析四连杆组合臂架式门座起重机的特点入手,详细介绍四连杆组合臂架优化设计目标函数的确定、约束条件及优化算法的选择。
2 四连杆组合臂架式门座起重机主要特点四连杆组合臂架系统由臂架、象鼻架及大拉杆三部分组成,如图2所示,连同机架(也称人字架或上转柱)一起构成一个平面四连杆机构,并与其支承构件人字架、转台等形成四连杆平面机构,实现变幅过程中象鼻梁端点的水平移动。
为降低变幅机构驱动功率和提高机构的操作性能,目前普遍采用载重水平位移和臂架自重平衡两项措施。
四连杆组合臂架式门座起重机特点是:吊重在变幅过程中的水平位移依靠象鼻架头部在变幅过程中沿接近水平线的运动来保证。
物品摆动现象减轻,起升绳的长度变化及磨损减小。
图2 四连杆组合臂架系统3 四连杆组合臂架优化设计方法3.1 四连杆组合臂架补偿法原理当臂架变幅时,象鼻架的端点将描绘出一条曲线,如果臂架系统尺寸调整合适,在有效幅度S max-S min范围内,该曲线接近于一条水平线。
门座式起重机臂架及自重平衡系统的优化设计研究
门座式起重机臂架及自重平衡系统的优化设计研究曹娜【摘要】Along with the development of economy and the prosperity of international logistics industry,efficiency, safety and reliability of port logistics portal crane regarding loading and unloading of goods are facing higher require-ments.Therefore,research on various aspects of portal crane has become a hot topic both at home and abroad.Luffing sys-tem of four connecting rod hinge arm is the most widely used form of portal crane jib.The portal crane is used to change the amplitude of the agency.The design of the luffing system to reduce the driving power of luffing mechanism and improve the operating performance of institutions is an important factor affecting the performance of the door and thewhole work and safety performance.%随着经济的发展和国际物流业的繁荣,港口物流对门座式起重机装卸货物的效率、使用的安全可靠性等工作性能提出了更高的要求。
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(),这种连接问题在于截面的尺寸大小两个方向不同, 而连接要求截面中心重合,因此小截面的腹杆与大截面 的弦杆相交时,必须在弦杆内衬小筋板
。小筋板对准腹杆箱型面板,同时与弦杆箱型截面的腹 板焊接,以便将腹杆的力传递到弦杆上。其二是同样截 面的箱型杆连接(),只需在弦杆内加横
隔板对准腹杆的面板。另一个方向由于尺寸相同,面板 自动对准。其三是圆型和箱型截面杆的连接()。图中, 弦杆是箱型截面梁,腹杆是钢管。水平
和垂直的圆管夹一块节点板直接焊接在弦杆上。其节点 板要对准箱型弦杆内的横隔板,并和面板开坡口焊接, 圆管与面板和节点板只需单面角焊缝即可
。斜的圆管采用如图所示连接,圆管作45度对称切角, 中间夹节点板,切口处用椭圆形板封焊。在以上两种节 点处理中,凡有节点板处箱型弦杆内都
要有横隔板或小筋板对准,以保证腹杆的力传递到弦杆 上,同时节点也有足够强度。此外,节点板的布置要使 箱型弦杆内所需对准的筋板尽量少。因此
大在单臂架门机中也很少见。箱型大杆桁架的臂架() 多用在大幅度的四连杆门座起重机中,因为该类门座起 重机的臂架受力较大,其箱型截面大都在
1000*1000左右,用焊接的箱型结构制造工艺性好,所以 在大幅度的四连杆门座起重机中,较多选用箱型大6和S4058门机,大连船厂的S4073 和S4062门机,上海船厂的S4070门机,渤海船厂S3262门
平时计算中都认为按铰接计算偏于安全,所以在手算中 经常采用。在ANSYS软件中有对应的LINK8三维杆单元, 建模也是画关键点和直线,划
分网格后自动生成铰接的节点。但实际情况是由于杆件 的自重,在铰接计算模型中都加到节点上,而没有接均 布载荷加到杆件上;还有因杆件偏心以及
受力后变形引起的附加弯矩等种种因素,导致刚接节点 模型计算出的应力比铰接节点模型计算出的应力大,约 大20%左右。简化为刚性节点的模型与
实际结构节点的性质更吻合,所以应采用刚节点的模型 而不应该采用铰接节点模型。第二,建模中复杂部分处 理方法。在建模时常遇到臂架铰点、头部
或根部等杆件不清晰处,这些地方都是较大的箱型或中 间开孔较多,没有清晰的杆件中心可取,因此要建立与 实际很接近的模型是很费时费力的。而对
臂架的有限元分析关键在于得出最优的截面尺寸,很快 的确定出臂架的最大应力和估算出重量;至于局部细节 要在施工图中才能最后确定;所以没有必
机,其臂架都为箱型大杆桁架结构。这种型式的臂架自 重优势介于圆管桁架式臂架和实体式臂架之间,箱型截 面尺寸较大,工艺性好。借助力学分析软
件对箱型截面的尺寸确定相对容易,但箱型大杆连接处 的节点处理较为困难。此外还有一种混合结构的臂架 (),其桁架杆中既有箱型截面的杆件,又
有圆截面的杆件。上海船厂150吨杠杆滑轮组补偿的单臂 架门机就采用这种混合结构型式,这种结构综合了箱型 截面桁架和圆管桁架的优点,既能承
重机,其臂架大多都是采用实体式。桁架式臂架包括圆 管式桁架结构和箱型大杆桁架结构、以及两种截面型式 同时出现的混合结构。圆管式桁架结构的
臂架()多用在单臂架门座起重机中,因为单臂架门座 起重机臂架较长,圆管式桁架结构的臂架较其他型式的 臂架重量轻,而且外观显得轻巧流畅。在
北海船厂的两台单臂架门机设计中用户就指定臂架为圆 管式桁架结构,这两台起重机最大吊重分别为32吨和45 吨,最大幅度都为76米,其幅度之
以就取前部桁架进行分析,约束桁架根部四个节点,每 个节点都是六个自由度全约束,这跟臂架实际受力情况 相同。附150吨门机臂架模型图和应力
结果图,见和0. 0
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升降机 ty70htvv
受大载荷,又具有良好的工艺性。通过对臂架的有限元 分析,将受力较小的箱型截面腹杆,在长细比满足的条 件下,用小截面钢管代替,还减薄了箱型
弦杆的板厚,使臂架前部的桁架部分重量减轻,从而使 臂架整体重心向臂架根部移动,可以减少平衡重。2设计 要点第一,对幅度较大的单臂架起重机
,在臂架的设计中优先选用桁架式,尤其是对较长的受 弯臂架。因为桁架结构型式重量相对轻,迎风面积小, 这些特点对提高整机的稳定性有很大的作
要本文从臂架结构型式及选用方法、设计要点、有限元 分析建模这三方面,对门座起重机臂架设计作分析。1臂 架结构型式及选用门座起重机臂架结构
型式通常可分为两种:一种是实体式,另一种是桁架式。 实体式是指整个臂架主要为单根变截面箱型梁型式(), 没有复杂的杆系。实体式臂架由于结
构简单、绻护方便,在小幅度的门座起重机上被广泛地 选用。九院过去几十年所设计的大量门座起重机,幅度 在40米左右的四连杆组合臂架式门座起
节点板与箱型弦杆内的横隔板应在同一平面(),这样 只需一块横隔板即可对准所有的节点板,制造简化。2有 限元分析臂架有限元分析中,计算常用
ANSYS软件。该软件虽然很复杂,前处理也不太方便,但 对臂架进行力学分析只需用其一两种单元即可,建模时 只需画关键点和直线,操作很简单
。但有其后处理功能强大,可以得到很多需要的结果。 如单元的轴向应力、弯曲应力、以及两力合成,节点在 三个坐标方向的变位,画出单元的应力图
用。第二,在桁架结构的臂架中尽量采用圆管加节点板 结构,也可采用圆管与箱型大杆组合的结构型式。因为 桁架结构中腹杆一般受力较小,所以截面
也较小,若采用焊接箱型结构焊缝较多,同时细长的杆 焊接变形控制较难。圆管加节点板结构就可以克服这些 难点,工艺性也大大改善。第三,杆件连
接处的节点处理要特别注意,连接既要可靠,又要有良 好的工艺性。下面列举几种常见的节点处理方法。其一 是大截面箱型弦杆与小截面箱型腹杆连接
,生成臂架受力后的变形动画,此外还有约束处的支反 力、臂架自重等。下面就运用ANSYS软件对臂架进行力学 分析时要注意的问铨,作些说明。
第一,单元类型的选择。在门机的臂架中,杆件的截面 都是对称的圆截面或矩形截面,因此大都选用三维对称 梁单元BEAM4.在对箱型大杆桁架结
构臂架的分析中借助计算机,而采用手算,一般是将力 学模型简化为铰接的桁架,这样虽然可使计算大大简化, 但计算出的结果却比刚接节点的要小。
要建出细部的真实模型。在建模时只要定好杆件中心的 位置,以及各杆件中心交点的准确位置即可。至于局部 处就用比一般杆件截面特性大一两倍的数
值赋以其截面特性。这样既能减少建模工作量,又能使 杆件部分的应力计算结果更趋于真实。还有根据分析的 侧重点不同,在建模时要灵活运用。如对
上海船厂150门机臂架()分析时,就只对臂架前部桁架 部分进行分析。臂架根部箱型结构很复杂,建模难度大, 而对前部桁架的分析影响不大;所