电梯门锁锁紧元件啮合深度的检验方法
电梯轿门锁紧装置检验分析
电梯轿门锁紧装置检验分析摘要:为了便利人们的生活与生产,电梯的应用范围不断扩大。
与此同时,人们对于电梯运行的稳定性与安全性的关注程度也有了显著的提升。
所以设置电梯轿门机械锁装置以及严格进行检测检验,对于防止乘客意外坠入井道,降低电梯事故的发生率具有一定的现实意义。
关键词:电梯轿门;机械锁设置:检验一、电梯轿门机械锁设置的必要性《电梯监督检验和定期检验规则———曳引与强制驱动电梯》(第 1 号修改单)中,将3.7 项“轿厢与井道壁的距离”作为B 类项目补充到定期检验的项目中。
对于定期检验判定为“不合格”的电梯,检验机构还应当告知使用单位立即使用。
而 3.7 项在此之前并未作为定期检验的必选项,只在监督检验的过程中作为 B 类项目出现。
这意味着轿厢与井道壁的距离控制问题得到进一步的重视。
对于安装于 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》正式实施前的电梯,轿厢与井道壁距离超标的问题显得尤为突出。
针对轿厢地坎与电梯井道内表面距离超标的情况,一般是通过在井壁内表面固定光滑且足够强度的防护板或在轿门上加装轿门机械锁来满足检规的距离要求,但相比在井道内设置防护板,加装轿门机械锁尤其对层站较高的电梯来说,明显有安装简便、成本低廉等优点,特别是贯通门的观光电梯,还不会因为防护板而影响井道外观,因此轿门机械锁的应用也越来越广泛。
在检规将轿厢与井道壁的距离作为定期检验的 B 类项目的新形式下,进一步增强对轿门机械锁的理解和掌握,无论是对电梯的制造安装还是检验检测工作,都显得更加重要。
二、电梯轿门机械锁的主要作用具体来说,电梯轿门机械锁的设置主要有以下作用:(1)避免因为电梯轿门自闭力过低而造成电梯在高速运转过程中,由于气流、振动而导致的电梯轿门突然打开;(2)避免电梯在运转中,电梯轿门内的乘客为自救而扒开电梯门而导致的停梯事故;(3)避免电梯在非平层区域内停止,乘客扒开电梯轿门而导致的坠落问题。
图1所示电梯轿门机械锁图:图1 电梯轿门机械锁三、现行标准、规范对轿门机械锁紧装置的设置要求电梯轿门机械锁紧装置通常称为轿门锁,主要是防止乘客从轿厢内扒开轿门坠入井道,引发人身伤亡事故。
杂物电梯新旧检规层门锁紧要求解读和检验
杂物电梯新旧检规层门锁紧要求解读和检验摘要:本文详细对比了杂物电梯新旧检规关于层门锁紧的不同要求,特别是层门锁紧的设置、锁紧的电气验证等。
通过一个检验过程中的实例,分析对层门锁紧电气验证的理解,总结了层门锁紧的检验处理方法。
关键词:杂物电梯层门锁紧电气验证中图分类号:tu857 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2013)02(b)-0110-01《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》(tsgt7006-2012)——新检规已经于2012年7月1日施行,2003年2月9日国家质检总局发布的《杂物电梯监督检验规程》——旧检规同时废止。
新检规主要根据《特种设备安全监察条例》,主要引用《杂物电梯制造安装与安全规范》(gb25194—2010)。
旧检规主要引用建筑行业标准《杂物电梯》(jg135—2000)。
新旧检规由于引用标准不同,内容也有较大改变,特别是对于层门锁紧的要求有很大不同,层门的锁紧涉及电梯的安全运行,需要正确理解新旧标准与检规相关规定,特别是要求层门锁紧的电气验证的结构形式及检验方法。
1 杂物电梯新旧检规关于层门锁紧不同要求新版检规对于层门锁紧第6.7项为b类项目,旧版杂物梯检规相应项为重要项目。
新版与旧版杂物梯检规有以下不同。
1.1 旧版要求“每个层门均应设置门锁,门锁动作应灵活可靠”新版除了该要求之外,还要求门锁的“锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生或保持,即使永久磁铁或者弹簧失效,重力亦不能导致开锁”。
1.2 旧版要求“锁紧元件的啮合尺寸应不小于5mm”新版取消了啮合尺寸的要求,从门锁的锁紧结果上要求“沿开门方向作用300 n的力,不会降低锁紧有效性”。
gb25194-2010之7.7.3.1只对铰链门要求“锁紧元件啮合尺寸不应小于10 mm”,其他门的锁紧装置未要求啮合尺寸。
由原来的深度定量要求变为耐受力定量要求。
1.3 旧版未提出验证层门锁紧的电气装置要求新版对验证层门锁紧的电气装置的要求分为以下两种情况。
电梯门锁啮合长度测试用位移传感器的校正
电梯门锁啮合长度测试用位移传感器的校正陈建勋; 林晓明; 刘健; 邰胜林【期刊名称】《《自动化与仪表》》【年(卷),期】2019(034)010【总页数】5页(P81-84,94)【关键词】啮合长度; 最小二乘法; 位移传感器; 校准【作者】陈建勋; 林晓明; 刘健; 邰胜林【作者单位】广东省特种设备检测研究院珠海检测院珠海519002; 珠海市安粤科技有限公司珠海519000【正文语种】中文【中图分类】X941截至2018年底,我国电梯保有量已达到627.83万台,我国电梯产量和消费量在全球占比都大于50%,电梯作为一种公共交通工具已得到越来越广泛的应用。
随着我国在用电梯数量的不断增多,尤其随着当前信息化和网络化的快速发展,电梯故障和事故得到越来越多的社会和舆论关注,也给电梯制造、安装、维保和检验单位提出了更高的要求。
据统计,各类电梯故障和事故中有超过七成与电梯门区系统有关,电梯门区系统的有效检验是确保电梯安全运行的重要保障[1-3]。
根据检规《TSG T7001—2009电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(下文简称TSG T7001)要求,电梯门锁啮合长度的检验是电梯定期检验过程中的强制检验项目,且每个层站的层门都应该进行该项目的检验[4]。
TSG T7001 第6.9 要求“轿厢在锁紧元件啮合不小于7 mm 时才能启动”,检验方法为“目测锁紧元件的啮合情况,认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度”。
当目视不足以判断门锁安全触点闭合瞬间啮合长度值是否大于7 mm 时,需对啮合长度值进行测量。
相对于传统的刻度尺法和刻度标注法等常规测试方法外,一种自动化程度较高的测试方法是采用接触式位移传感器配合单片机测试系统进行测试。
基于滑动变阻原理的接触式位移传感器由于数据重复性高、结构小巧、成本相对较低等特点在机电类设备检验过程中得到越来越广泛的应用[5-6],也可应用于电梯门锁啮合长度的测试。
浅谈电梯门锁的检验方法
2023年第6期品牌与标准化Discussion on the Inspection Method of Elevator Door LocksZHU Junchen(Shanghai Institute of Special Equipment Inspection and Technical,Shanghai 200333,China)Abstract :As an important component of the elevator door system ,the elevator door lock plays a crucial role in locking and closing the door.This article discusses the requirements for elevator door locks based on national standards and special equipment safety technical specifications.It elaborates on the inspection methods and precautions for the primary and secondary door locks in daily inspection ,and analyzes the potential risks of door lock failure encountered during routine inspections.This is intended to provide a reference for elevator door lock inspection.Key words :elevator ;door lock ;inspection method浅谈电梯门锁的检验方法朱俊臣(上海市特种设备监督检验技术研究院,上海200333)【摘要】电梯门锁作为电梯门系统重要的组成部分,在锁、闭门过程中起到了至关重要的作用。
门锁啮合深度测量与底坑空间问题探讨
啮合 深度 测量中的应用 , 并分析 了底坑空间的安全距 离。 【 关键词 】 啮合深度 ; 电压法 ; 底坑空 间; 安全距 离
由于检规对于何 为最低部件及具体如何测量并未详细描 述 . 不同 特检所 、 不同检验人员对此项 目的理解存在一定差异。附件 A 3 . 1 4 ( 2 ) T S G T 7 0 0 1 — 2 0 0 9附件 A 6 . 8 ( 2 ) 对 门锁 啮合深 度 的检 验 内容与要 的要求主要是基 于底坑 中存在 以下两个风险考虑 的: ① 当垂直 滑动门 求是 : 轿 厢应 当在锁 紧原件啮合不小于 7 r r a n 时才能开始启动 检 验方 部件 、 护脚板与相邻井道壁 的水平 距离 A大于 0 . 1 S r n时 . 这一空 间可 存在挤压 、 剪切的风险 这里 的 0 . 1 5 m. 是能够 防止 一个 法: 目测锁紧元件 的啮合 情况 . 认为 啮合长度可能不足 时测量 电气触 能有人进入 , S G T 7 0 0 1 — 2 0 0 9的其 它 项 目中 也 有 体 现 . 点刚闭合时锁紧元 件的啮合长度l 】 轿厢在锁紧原件啮合 不小 于 7 l mm 人 进 入 的 安 全 距 离 .这 在 T . 7轿厢 与面对轿 厢人 口的井道 壁 的间距不 大于 0 . 1 5 m. 时才能 开始启 动 , 就 是说 只有 当 门锁 ( 机 械锁 ) 啮合深 度大 于等 于 如 :附件 A3 4 . 2 ( 3 ) 护栏装设 在距轿顶边 缘最大 为 0 . 1 5 m之 内. ……[ 1 I : ② 轿 7 m m时 , 门锁( 电气锁) 触点 才会 闭合 , 电梯才能启动 因此 , 要 实现啮 合深度的准确测量 , 就 必须准确 的判 断 、 把握 门锁触点 由断开到 闭合 厢最低部件和导轨 之间的水平距离 L大于 0 . 1 5 m时 . 这 些部件可能会 的瞬间 . 在此 时进行测量 挤压人。此时“ 轿厢最低部件 ” 应指导轨临近的导靴 、 安全钳等㈦ 。 在实际检验工作 中 .有 以下几种 常用的检验方法 .其均是在 门 2 . 3 垂直距 离与水平距离 的关系 针对以上两个 风险 . 检规做 出了底坑底面 与轿厢最低部件 的 自由 锁 断开状 态下 , 手动、 缓慢 增加啮合 深度 , 利 用触点 闭合时 出现 的某 . 5 m的规定 .但 同时也对 以下两种风 险相对较 低的 种 现象判定触 点的闭合 。第 一 . 火花法 , 就是利用 门锁触 点刚刚 闭合 垂直距离不小于 O 适 当的放 宽要求 。第一种是 , 当垂直滑动 门的部件 、 护脚板 时, 经 常会产生火 花这一现 象 . 来判 定门锁触 点的闭合 . 测量 此时 的 特殊情况 , 轿 厢最低部件 和导轨之间的水平距离在 0 1 5 m之 啮合深度 。由于这一 方法仅适 用于能产 生明显 火花 的情 况 . 因此有 和相邻井道壁之 间. 第二 种是 . 当轿厢最低 部件和 导轨之间 的水平距离 大于 0 . 1 5 m 不 可逾越 的局 限性。第二 . 试启动法 . 就是 利用 门锁 回路 接通时 电梯 内时 : 开始启动 的原理 . 在刚刚可 以启动时 测量啮合 深度 此法利 用 电梯 但不大于 O . 5 m时 。 明白了检规对这一项 目检验要求的出发点 . 就不难 的启动来判 定门锁 回路的接通 , 存在 明显滞后 . 影 响准确 性 : 由于测 正确理解其做 出的相应规定 笔者根据这两个风险在不同情况下的危 分别将其分 为以下几种情况 : 量 是在 手持 门锁情况 下进 行 . 电梯启 动难 免导 致 门锁 的晃动 . 增加 险程度 , 2 . 3 . 1由垂直滑动 门的部件 、 护脚板和相邻 井道壁造 成的风 险 了测量误 差 ; 另外 , 动态测量 可能会带 来安全 隐患。 因此 . 试 启动法 ① 当 A≤ O . 1 5 m时 , H , >0 i . 1 m 。 这是 因为 , A ≤0 . 1 5 m能防止一个人 测 量的准确性及适用 范围依然均难 以保证 。除此之外 , 还有 声音法 , 无需 考虑对人 的保护 , H , ≥ 0 . 1 m仅是 出于保护设备的考虑 : ② 利 用门锁 回路接通 时接触器 吸合 的声音 . 此法也 有其滞 后性及 适用 的进入 , 范 围的局限性 当 A>0 . 1 5 m时 . H 1 > /0 . 5 m。需 要特 别 注意 的是 。当 A 由小于 等 于 1 . 2电压法测量啮合深度 0 . 1 5 m变化到 大于 0 . 1 5 m时 . 所对应 的 H1 并非呈线性增长 . 而是呈跳 鉴 于以上几种常用的方法都不能准确测 量门锁啮合深度 . 有必要 跃性增 长 , 直接 由大 于等于 0 . 1 m突变到大 于等 于 0 . 5 m。这是 因为 . 一 0 . 1 5 m. 这 一 空 间有 人 进 入 的 风 险 明 显 增 加 . 此时必须严格执行 提供一种简捷 、 准确的测量方法。 笔者总结现场检验经验 结合所学理 旦 A > 要求 H, ≥0 . 5 m. 以防止剪切 、 挤压 论知识 . 在 此 提 出 了一 种 新 的 测 量 方 法一 电压 法 其测量原理是 , 利 用 对人 的保护 , 2 . 3 . 2由导轨附近轿厢最低部件( 如安全钳 、 导靴等 ) 造成 的风险 门锁触点 由断开到刚刚闭合的瞬间 . 两个触 点间电压值 由 V突变 为某 ①当L ≤ 0 . 1 5 m时 , H ≥0 . 1 m。 这是因为 , L ≤0 . 1 5 m时 . 基本不存在 接近零 的值这一现象 , 来准确判 断门锁触 点的闭合 触点间的 电压 在 闭合前后 发生突变的原因是 . 在断开状态下 . 门锁触 电间电压 v由 安 全钳 、导靴等对下面的人产生挤压的风险 , H . ≥0 . 1 m仅 是出于保护 设计 电压决 定 : 在闭合状态下 . 门锁触点 问电压仅相 当于一 小段导体 设备 本身的考虑 :② 当 0 . 1 5 m<L ≤O . 5 m时 , 与 L应满 足线性关 系 H = O . 1 + 8 / 7 ( L 一 0 . 1 5 ) , 这是新版检规做 出特殊规定的一种情 况 , 此 时检 的电压降 , 其值基本接近于零。 : ≥O . 5 m,而是要求 H1 只需与 L满 足线性增 长的 电压法测量 门锁啮合深度的工具 主要有 数字万用表 、鳄鱼夹 、 钢 规并 没有严格要求 H 0 . 5 m时 . H ≥0 . 5 m。 直尺等 测量时 , 万用表选用电压档 . 将 万用表引 出的两个鳄鱼夹分别 关 系即可 。③ 当 L> 综上所述 . 计算轿厢最低部件和底坑底面的垂直距离是否满足要 夹紧两个 门锁触点的接线端( 此时电压值应为 v ) . 在 门锁断开状态下 . 要 同时考虑 H , 和H . H. 和H 的允许最小值分别由对应的 A和 人手持锁钩缓缓放下 . 同时观测万用表读 数。当万用表读数突变为 求 时, 只有 H 和 H2 同时满足要求时 , 附件 A 3 . 1 4 ( 2 ) 方为合格 。 零或接近零 的值时 , 立刻停 止移动锁 钩. 由另一人测量啮合深度。 与上 L确定 . 3 . 结 语 文所述几种 方法相 比, 电压法具 有 以下两个 明显的改进 : ① 消除局限 性。 可在任何环境 、 任何情况下使用 ; ②减弱滞后性。 闭合 门锁触点和 电梯 检验工作既是对 电梯安装 、 维 保质量的检查 , 也是对使用单 观测万用表 电压值 由一人完 成 .且万用表对 门锁闭合 的信号 反应极 位落 实其 主体责任工作 的查 证 . 更是发 现电梯安全隐患 、 尽早消 除隐 快. 这就减弱 了判断 门锁闭合时的滞后性 患 的重要契机 因此 . 检验质量直接关系到人民群众 生命财 产的安全 作 为检验人员 , 只有准确理解 、 严格执行 检规 和国标 , 才能确保检 验质 2 . 底 坑 空 间要 求 的 解 读 量 。不断地探索新 的检验方法 . 更深入 、 更准确地理解检规和 国标 . 进 2 . 1检规 对底坑 空间的要求 步提高电梯检验质量 . 为建设和谐社会 保驾护航 . 正 是广大检验人 T S G T 7 0 0 1 — 2 0 0 9附件A 3 . 1 4 ( 2 ) 对底 坑空间 的检验 内容与要求 是 : 底坑底面与轿厢最 低部 件的 自由垂直距离不小 于 0 . 5 m.当垂 直滑动 员不懈努力的方向所在。 ● 门 的部件 、 护脚 板和相邻井道壁 之间 . 轿厢最 低部件和导轨之 间的水 平距离在 0 . 1 5 m之 内时 . 此垂直距离 允许减少到 0 . 1 m: 当轿厢 最低部 【 参 考文献 】 件和导轨之 间的水平距离 大于 0 . 1 5 m但不大于 0 . 5 m时 .此垂直距离 【 1 ] 国家质量监督检验检疫总局. 电梯 监督检验 和定期检 验规 则一 曳
电梯门锁装置型式试验内容、要求和方法
电梯门锁装置型式试验内容、要求和方法
一、概述
1、制造厂或其授权的代理人(申请单位)应填写型式试验申请书,并提交给经国家特种设备监督管理部门核准的型式试验机构。
2、试验样品的选送应由型式试验机构和申请单位商定。
3、申请单位可以派人参加型式试验。
4、型式试验必备的仪器设备:
a、机械/电气耐久试验装置;;
b、机械静态拉力试验装置;
c、冲击试验机;
d、交流、直流接通和分断试验装置;
e、交流耐压测试仪;
f、漏电起痕测试仪;
g、IP试具。
h、或采用能够达到与上述仪器设备同样功能的仪器设备。
5、申请单位需向型式试验机构提供说明下列内容的文件资料:
⑴、上一年度层门锁闭装置型式试验报告和型式试验证书,新
产品的型式试验除外;
⑵、层门锁电路的类别(交流或直流)及额定电压和额定电流;
⑶、层门锁的电气安全装置的防护等级。
如需满足特殊要求(防
水、防尘等机构),应详细说明。
⑷、层门锁或轿门锁装配详图,应列出并说明重要零件的名称、
材料类别和固定特性;
⑸、层门锁闭装置或轿门锁带操作说明的能够显示全部操作和
安全性能结构示意图;
⑹、层门锁闭装置使用维护说明书;
⑺、型式试验机构要求的其它补充资料。
6、申请单位需向型式试验机构提供下列试验样品:
a、提供一件层门锁或轿门锁的试验样品及试验所需的附件;
b、如进行交流和直流两种类型的试验,需提供两件层门锁试验样品。
特种设备电梯门锁啮合长度,层门间隙,门地坎距离检测记录
门刀与地坎间隙最小值mm;
门锁滚轮与地坎间隙最小值mm。
注1:层站数超出此表层站范围时,请另附页;
注2:未涉及楼层对应表格需作无此项标记“/”;
注3:同站对开门需要填写两组数据。
特种设备电梯门锁啮合长度,层门间隙,门地坎距离检测记录
单位(mm)
层站
检测项目
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8பைடு நூலகம்
9
10
11
12
13
14
15
16
层门与轿厢地坎水平距离
门扇与门扇
门扇与立柱
门扇与门楣
门扇与地坎
门最不利点的间隙
门锁啮合长度
门刀与地坎
门锁滚轮
与地坎
层站
检测项目
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
层门与轿门地坎水平距离
门扇与门扇
门扇与立柱
门扇与门楣
门扇与地坎
门最不利点的间隙
门锁啮合长度
门刀与地坎
门锁滚轮
与地坎
经测量:门锁锁紧元件啮合长度最小值为mm;
门扇之间、门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙最大值为mm;
150N人力施加最不利点时层门间隙最大值mm;
电梯门锁检验方法
电梯门锁检验方法门锁机构检验门锁装置上应设有铭牌,标明型号、制造单位、型式试验机构等信息,并且有相应的型式试验证书。
门锁的弹簧或永久磁铁应能提供足够的锁紧力以保证锁钩能顺利、有效上锁,当锁钩锁紧深度不足时,应及时调整压缩弹簧弹力或磁铁磁力。
当门锁的弹簧弹力或者永久磁铁失效时,门锁的重力不能使锁钩开锁。
此外,门锁锁钩、钩挡等不应有严重磨损或变形,门锁滚轮不应发生缺失、卡阻等现象。
对啮合长度的检验电梯层门或轿门关闭,机械锁紧元件(如锁钩、插销)至少要啮合或钩牢7mm,验证门锁锁闭状态的电气安全装置才能接通,轿厢方能正常运行。
找到电气安全装置触点刚接触时的临界点,再测量此时锁钩与钩挡间重合的长度即为门锁啮合长度。
主要检验方法如下:火花法通过观察锁紧元件在慢慢闭合过程中,刚接触电气安全装置触点时所产生的电弧火花来判断锁紧元件的啮合临界点,保持锁紧元件在这个临界状态,再用钢板尺来测量锁钩啮合长度。
此法适用于触点闭合时易产生电弧火花的门锁。
声音法缓慢闭合锁紧元件使电气触点刚接触时,通过听控制柜内接触器吸合的声音来判断门锁啮合的临界点,从而测量啮合长度。
此法适用于低层站电梯或离控制柜较近层站的门锁检验。
试运行在缓慢闭合门锁的过程中,持续按压检修下行按钮,当轿厢刚开始运动时即为门锁啮合临界点,测量此时的啮合长度。
此法适用于任何电梯、任何层站的门锁啮合检验,但往往具有滞后性,较难得到准确的临界点。
电压法用万用表选择电压档,将万用表的两接线和门锁的两个电气触点相连接,此时万用表读数为某一恒定值V,缓慢闭合锁紧元件,当万用表读数从V值突变为接近于零值时,即为门锁啮合的临界点。
此法判断啮合临界点较为准确,但检验起来略显麻烦,适用于对门锁啮合长度的精确检验。
门锁啮合宽度检验在实际检验中,对啮合宽度也应进行确认,发现有隐患时应及时进行整改,保证在锁钩水平宽度方向的有效啮合,防患于未然。
门锁电气安全装置检验扳开门锁,断开电气安全触点,电梯应能立即停止运行或者不能启动。
电梯门锁装置型式试验内容、要求和方法
电梯门锁装置型式试验内容、要求和方法
一、概述
1、制造厂或其授权的代理人(申请单位)应填写型式试验申请书,并提交给经国家特种设备监督管理部门核准的型式试验机构。
2、试验样品的选送应由型式试验机构和申请单位商定。
3、申请单位可以派人参加型式试验。
4、型式试验必备的仪器设备:
a、机械/电气耐久试验装置;;
b、机械静态拉力试验装置;
c、冲击试验机;
d、交流、直流接通和分断试验装置;
e、交流耐压测试仪;
f、漏电起痕测试仪;
g、IP试具。
h、或采用能够达到与上述仪器设备同样功能的仪器设备。
5、申请单位需向型式试验机构提供说明下列内容的文件资料:
⑴、上一年度层门锁闭装置型式试验报告和型式试验证书,新
产品的型式试验除外;
⑵、层门锁电路的类别(交流或直流)及额定电压和额定电流;
⑶、层门锁的电气安全装置的防护等级。
如需满足特殊要求(防
水、防尘等机构),应详细说明。
⑷、层门锁或轿门锁装配详图,应列出并说明重要零件的名称、
材料类别和固定特性;
⑸、层门锁闭装置或轿门锁带操作说明的能够显示全部操作和
安全性能结构示意图;
⑹、层门锁闭装置使用维护说明书;
⑺、型式试验机构要求的其它补充资料。
6、申请单位需向型式试验机构提供下列试验样品:
a、提供一件层门锁或轿门锁的试验样品及试验所需的附件;
b、如进行交流和直流两种类型的试验,需提供两件层门锁试验样品.。
电梯门锁啮合深度速测装置研究内容
电梯门锁啮合深度速测装置研究内容电梯门锁啮合深度速测装置是近年来电梯领域中一个比较新的技术,它主要用于检测电梯门锁啮合深度,从而保证电梯乘客的安全。
在本文中,将对电梯门锁啮合深度速测装置的研究内容进行详细的介绍,并探讨其在电梯领域中的应用和前景。
首先,我们来了解一下电梯门锁啮合深度速测装置的研究内容。
电梯门锁是电梯保障安全的重要部件,它的作用是在电梯运行时,将门框和门扇紧密地闭合,以防止电梯乘客掉落或者被夹住。
而电梯门锁啮合深度指的是门锁钩爪与门锁钩座的接触深度,也就是门锁的闭合程度,这个深度不足会导致门锁解开而影响安全,而过深则会导致门扇受损。
为了确保电梯门锁可以正常运作,需要对门锁啮合深度进行定期检测,并保证门锁啮合深度的精确度。
因此,电梯门锁啮合深度速测装置的研究内容包括门锁的结构特点、啮合深度的计算方法、试验标准以及测试器的设计和制造等方面。
其次,我们来讨论一下电梯门锁啮合深度速测装置在电梯领域中的应用和前景。
随着科技的进步和工业的快速发展,越来越多的高层建筑出现在城市中心区域,电梯的使用率也越来越高。
而安全问题也一直是电梯行业关注的重点。
传统的人力检测方式,既耗时又费力,而电梯门锁啮合深度速测装置的面世改变了这一局面。
它能够准确地检测门锁的啮合深度,并能够在最短的时间内完成检测,提高了电梯门锁安全性的保障,让乘客更加放心。
未来,随着智能技术的不断更新和发展,电梯门锁啮合深度速测装置将更加智能化。
它将通过人工智能技术,自动识别出门锁状态,判断门锁的啮合深度,并将检测结果反馈给电梯控制系统,从而实现电梯的智能化管理。
同时,电梯门锁啮合深度速测装置还将结合物联网技术,实现云端监管,实时监测电梯的安全运行状况,为电梯行业带来更大的安全和便利。
总的来说,电梯门锁啮合深度速测装置是电梯行业中的一项高新技术,它能够提升电梯门锁的安全性和准确性,保障乘客的安全。
随着科技的不断发展,电梯门锁啮合深度速测装置将不断智能化,带来更多的创新和应用,为电梯行业注入新的活力。
现代电梯轿厢机械锁紧装置的现场检验分析
现代电梯轿厢机械锁紧装置的现场检验分析摘要根据TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》开展电梯的定期检验和监督检验工作[1]。
其中门锁装置的检验-门的锁紧,属于B类检验项,其检验内容与要求为:“①每个层门都应当设置门锁装置,其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持,即使永久磁铁或者弹簧失效,重力亦不能导致开锁;②轿厢应当在锁紧原件咬合不小于7mm的时候才能启动;③门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证,该装置应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构,并能够防止误动作;④如果轿门采用了门锁装置,该装置也应当符合以上有关要求”。
其检验方法为:“目测门锁及电气安全装置的设置;目测锁紧元件的啮合情况,认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度;使电梯以检修速度运行,打开门锁,观察电梯是否停止。
”电梯轿厢机械锁紧装置可以防止轿厢在非开门区域开门发生人员伤害事故,轿厢在非开门区域开门将影响电梯的安全运行,导致特种设备安全事故。
因此对于电梯门锁保护装置的检测,是预防电梯事故必不可少的重要手段。
轿厢机械锁紧装置设置简单,功能实用,具有较好的安全性。
本文以现场某电梯门锁装置的检验为切入点,理论结合实际,认真解读相关检规条文,为加深对轿厢机械锁紧装置与轿门开门限制装置的认识提供一定的支持。
关键词特种设备;曳引电梯;轿厢机械锁;安全1 机械锁紧装置有关标准要求电梯轿厢设置机械锁是防止发生人员发生堕落、剪切等伤害事故。
对于轿厢机械锁按照GB7588-2003有其设置的具体要求[2]。
1.1 GB7588-2003对轿门机械锁的设置要求11.2.1规定,电梯井道内表面与轿厢地坎、轿厢门框架或者滑动门的最近门口边缘的水平距离不应大于0.15m。
上述给出的间距:a、可增加到0.20m,其高度不大于0.50m;b、对于采用垂直滑动门的载货电梯,在整个行程内此间距可增加到0.20m;c、如果轿厢装有机械锁紧的门且只能在层门的开锁区域内打开,除了7.7.2.2所述情况以外,电梯的运行应自动地取决于轿门的锁紧。
电梯门锁啮合深度和底坑空间测量的探讨
电梯门锁啮合深度和底坑空间测量的探讨◇科技论坛◇科技圈向导2011年第26期电梯门锁啮合深度和底坑空间测量的探讨杨水生(蒂森克虏伯电梯安装维保<中国>有限公司上海松江分公司中国上海201602)【摘要】本文针对现有的门锁啮合深度测量方法难以实现准确测量,以及对新版检规中底坑空间的要求存在理解偏差的问题,提出一种新的啮合深度测量方法——电压法,并通过风险分析和危险程度划分,对底坑空间的要求做出了较合理的解读.【关键词】啮合深度;电压法底坑空间;安全距离0.引言在垂直电梯的检验中,门系统作为事故,故障频率最高的部分.其检验始终都是电梯检验的重中之重.门锁装置是门系统最重要的部件,层门门锁啮合深度是否达标.是判定门系统运行状态良好与否的重要条件.因此.门锁啮合深度的测量.无论在旧版检规中.还是在新版检规(TSCTTO01—2009)中.一直都作为重要项目.对判定整机是否合格具有"一票否决"的权利:同时.检规对于啮合深度至少为7mm的要求.也从未松动过.这都凸显了门锁啮合深度必须达标这一要求的重要意义.对于底坑空间的要求.新版检规在旧版检规的基础上略有改动.加上检规并未提供具体,详细的检验方法因此.不同检验所,不同检验人员对这一项目的理解存在一定偏差.这导致了检验手法的差异以及检验结果的出入.并最终影响到检规作为检验依据的权威性和特验所作为电梯法定检验机构的公正性.因此.笔者在忠于检规和国标的基础上.参考了相关文献资料,并结合对安全学的理解.试图给检规对底坑空间的要求提供一个较合理的解读1.电压法测量门锁啮合深度1.1现有测量方法及其局限性TSGTT001—2009附件A6.8(2)对门锁啮合深度的检验内容与要求是:轿厢应当在锁紧原件啮合不小于7ram时才能开始启动.检验方法:目测锁紧元件的啮合情况,认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度Ⅲ轿厢在锁紧原件啮合不小于7ram 时才能开始启动.就是说,只有当门锁(机械锁)啮合深度大于等于7ram时,门锁(电气锁)触点才会闭合,电梯才能启动.因此,要实现啮合深度的准确测量.就必须准确的判断,把握门锁触点由断开到闭合的瞬间.在此时进行测量.在实际检验工作中.有以下几种常用的检验方法.其均是在门锁断开状态下.手动,缓慢增加啮合深度,利用触点闭合时出现的某种现象判定触点的闭合.第一,火花法,就是利用门锁触点刚刚闭合时,经常会产生火花这一现象.来判定门锁触点的闭合.测量此时的啮合深度.由于这一方法仅适用于能产生明显火花的情况.因此有不可逾越的局限性.第二.试启动法,就是利用门锁回路接通时电梯开始启动的原理,在刚刚可以启动时测量啮合深度.此法利用电梯的启动来判定门锁回路的接通,存在明显滞后.影响准确性:由于测量是在手持门锁情况下进行,电梯启动难免导致门锁的晃动.增加了测量误差;另外,动态测量可能会带来安全隐患.因此,试启动法测量的准确性及适用范围依然均难以保证.除此之外,还有声音法.利用门锁回路接通时接触器吸合的声音.此法也有其滞后性及适用范围的局限性1-2电压法测量啮合深度鉴于以上几种常用的方法都不能准确测量门锁啮合深度.有必要提供一种简捷,准确的测量方法.笔者总结现场检验经验.结合所学理论知识.在此提出了一种新的测量方法——电压法.其测量原理是,利用门锁触点由断开到刚刚闭合的瞬间.两个触点间电压值由v突变为某一接近零的值这一现象.来准确判断门锁触点的闭合触点间的电压在闭合前后发生突变的原因是,在断开状态下.门锁触电间电压v由设计电压决定:在闭合状态下,门锁触点问电压仅相当于一小段导体的电压降.其值基本接近于零电压法测量门锁啮合深度的工具主要有数字万用表,鳄鱼夹,钢直尺等.测量时,万用表选用电压档,将万用表引出的两个鳄鱼夹分别夹紧两个门锁触点的接线端(此时电压值应为v).在门锁断开状态下,一人手持锁钩缓缓放下,同时观测万用表读数.当万用表读数突变为零或接近零的值时,立刻停止移动锁钩.由另一人测量啮合深度.与上文所述几种方法相比,电压法具有以下两个明显的改进:一,消除局限性.可在任何环境,任何情况下使用;二,减弱滞后性.闭合门锁触点和观测万用表电压值由一人完成,且万用表对门锁闭合的信号反应极快,这就减弱了判断门锁闭合时的滞后性2.底坑空间要求的解读2.1检规对底坑空间的要求TSGT7001—2009附件A3.14(2)对底坑空间的检验内容与要求是:底坑底面与轿厢最低部件的自由垂直距离不小于0.5m.当垂直滑动门的部件,护脚板和相邻井道壁之间.轿厢最低部件和导轨之间的水平距离在0.15m之内时.此垂直距离允许减少到0.1m:当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于0.5m时.此垂直距离可按线性关系增加至O.5m:检验方法:测量轿厢在下端站平层位置时的数据.计算确认是否满足要求_ll2.2底坑中两个风险的分析由于检规对于何为最低部件及具体如何测量并未详细描述.不同特检所,不同检验人员对此项目的理解存在一定差异笔者认为.附件A3.14(2)的要求主要是基于底坑中存在以下两个风险考虑的:一,当垂直滑动门部件,护脚板与相邻井道壁的水平距离A大于0.15m时. 这~空间可能有人进入,存在挤压,剪切的风险.这里的0.15m是能够防止一个人进入的安全距离.这在TSGT7001—2009的其它项目中也有体现,如:附件A3.7轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m,……,4.2(3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内.……111:二,轿厢最低部件和导轨之间的水平距离L大于0.15m时.这些部件可能会挤压人.此时"轿厢最低部件"应指导轨临近的导靴,安全钳等目.23垂直距离与水平距离的关系针对以上两个风险.检规做出了底坑底面与轿厢最低部件的自由垂直距离不小于0.5m的规定.但同时也对以下两种风险相对较低的特殊情况,适当的放宽要求.第一种是,当垂直滑动门的部件,护脚板和相邻井道壁之间.轿厢最低部件和导轨之间的水平距离在0.15m之内时:第二种是.当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于O.5m时明白了检规对这一项目检验要求的出发点.就不难正确理解其做出的相应规定3.结语电梯检验工作既是对电梯安装,维保质量的检查.也是对使用单位落实其主体责任工作的查证.更是发现电梯安全隐患,尽早消除隐患的重要契机.因此.检验质量直接关系到人民群众生命财产的安全.作为检验人员,只有准确理解,严格执行检规和国标.才能确保检验质量.不断地探索新的检验方法,更深入,更准确地理解检规和国标.进一步提高电梯检验质量,为建设和谐社会保驾护航.●【参考文献】[1]国家质量监督检验检疫总局.电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯[s].[2]朱昌明,孙立新,张晓峰等.EN81—1:1998电梯制造与安装安全规范解读[M】. 北京:中国标准出版社.2002134—35.。
论述电梯轿门锁紧装置检验
论述电梯轿门锁紧装置检验摘要:随着中国经济的快速发展,城市化进程正在加速,越来越多的城市摩天大楼在崛起。
随着建筑物高度的增加,越来越多地使用电梯。
近年来,由于各种电梯故障(被困的电梯和事故间隔),经济损失和潜在的安全隐患已经导致很多人伤亡。
因此,为保证人民群众的正常生活,有关部门必须确保生命财产安全并予以重视。
基于电梯安全性,本文结合对轿厢机械锁进行相关分析和研究的实践经验。
关键词:电梯轿门;锁紧装置;检验一.引言近来,由于两个原因,有时发生电梯乘客掉入井道导致乘客受伤或死亡事故。
一种是轿厢门地坎与井道壁之间的距离超过相关电梯的标准时,另一种是当电梯意外停止时,轿厢中的乘客无法平静地等待救援,并且轿厢停止在不平层区域被强行打开,因此间隙超过了标准发生坠落。
轿门机械锁是电梯的重要安全组件,并且在防止乘客采取不安全的逃生措施方面起着重要作用。
因此,机械门锁设置的标准化和可靠性对于电梯的安全运行非常重要。
基于从业经验,本文介绍了电梯轿门锁紧装置检验特点及应用。
二.轿门机械锁的作用及相关标准(一)轿门机械锁的作用设置轿门机械锁的作用总结如下:1)电梯轿厢门的自动关闭力不足以防止电梯在高速运行时由于振动或气流而意外打开轿厢门。
2)防止电梯在运行过程中打开。
3)当乘坐人员拉轿门时,电梯意外停止。
4)电梯停在不平层的地方并发生碰撞后,防止乘客由于自救错误操作导致出现意外。
(二)标准对轿门机械锁的相关要求(1)标准对轿门机械锁的设置要求根据GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的11.2.1要求,电梯井道内表面与门槛,门框或滑动门的最近门道边缘之间的最大水平距离不应超过0.15m。
这表明:1)高度小于0.50m; 2)对于带有垂直滑动门的货梯,间距为0.20m;3)如果轿厢装有机械锁紧并且只能在层门的解锁区域内打开,则电梯的操作应自动依靠轿厢门的锁,如果电气安全装置符合要求,则上述间距不受限制。
根据TSGT7001-2009《电梯监督检查和定期检查规则-牵引和强制驱动的电梯》第3.7节的规定,轿厢与面对轿厢入口的井道壁之间的距离最大不超过0.15 m。
一种电梯门锁啮合深度检测装置[实用新型专利]
专利名称:一种电梯门锁啮合深度检测装置专利类型:实用新型专利
发明人:郑耿峰,胡素峰,黄春榕,陈照春
申请号:CN201621227350.2
申请日:20161115
公开号:CN206665903U
公开日:
20171124
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开一种电梯门锁啮合深度检测装置,包括位移传感器、挂钩开始啮合瞬间检测模块、挂钩触头与挂钩弹片接触瞬间检测模块、相对位移显示模块和微处理器,位移传感器的输出端通过一ADC采样电路连接微处理器,挂钩开始啮合瞬间检测模块用于检测挂钩是否勾上开始啮合并在挂钩开始啮合的瞬间输出一挂钩开始啮合信号至微处理器,挂钩触头与挂钩弹片接触瞬间检测模块用于检测挂钩触头和挂钩弹片是否接触完成啮合并在挂钩触头和挂钩弹片接触的瞬间输出一挂钩完成啮合信号至微处理器,微处理器的输出端连接用于显示经微处理器处理后获得的挂钩的实际位移数据的相对位移显示模块。
本实用新型设计合理,结构简单,便于对电梯门的挂钩状态进行快速检测,且检测精度高,便于大范围的市场推广和应用。
申请人:福建省特种设备检验研究院
地址:350000 福建省福州市仓山区卢滨路370号
国籍:CN
代理机构:福州君诚知识产权代理有限公司
代理人:夏万征
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电梯门锁锁紧元件啮合深度的检验方法
帽撇数垒监察与程验
电梯门锁锁紧元件啮合
深度的检验方法
常国强井德强陕西省特种设备质量安全监督检测中心
电梯厅门门锁的锁紧元件啮合深度直接影响着在
用电梯的安全性.关于电梯门锁啮合间隙的问题已有
很多文章进行过讨论,但是,在检验方法上的讨论很
少.笔者就根据标准和检验规则的要求,并结合工作
实际,对门锁啮合深度的检验方法,数据测量,合格
判定进行一些探讨.
1门锁啮合间隙的检验要求
1.1要求
GB7588—2O03《电梯制造与安装安全规范》和
GB24240---2007液压电梯制造与安装安全规范均规
定,轿厢运动前应将层门有效地锁紧在闭合位置匕,但层
门锁紧前,可以进行轿厢运行的预备操作,层门锁紧必须
由一个符合相关要求的电气安全装置来证实.同时规定轿
厢应当在锁紧元件啮合不小于7rmn时才能启动."
TSGT7001--2009电梯监督检验和定期检验规
则——曳引与强制式驱动电梯》中也有类似的规定.
1.2对标准和规则的理解
1)防止层门锁钩在轿厢离开层站后,由于一些非
预见性原因而导致锁钩意外脱开,要求层门门锁在锁
紧状态下锁紧元件必须啮合不小于7mm,也只有在这
种条件下,轿厢才能启动;
2)根据GB7588和GB24240,TSGT700l中的规
定,锁紧元件之间达到了最:J~7mm啮合尺寸后,才能使电气安全装置足以证实门锁已锁紧;
3)从锁紧元件和电气安全装置动作的先后顺序
为,当用门刀或三角钥匙开门锁时,锁紧元件之间脱离啮合之前,电气安全装置已动作.即门关闭时,电
气安全装置应后于机械啮合而闭合;而在门开启时, 电气安全部件的动作应先于机械啮合而脱开.这才是"证实锁紧"的真正含义;
4)当所有锁紧力保持元件全部失效后,在重力的
作用下依然能够保持锁紧.
对门锁啮合间隙要求的目的是:保证电梯在可靠
关门的情况下,才能启动运行,以确保运行过程中,
电梯门处于可靠的锁紧状态.
2检验规则规定的检验方法
TSGT7001规定:"目测锁紧元件的啮合情况,
认为啮合长度可能不足时,测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度."
2.1检验方法存在的不足
现行规则对检验方法的描述存在以下不足:
1)目测检验,只是一个大概的估计.
2)在测量时,只规定了验证装置的电气触点刚闭
合时锁紧元件的啮合深度,而没有考虑电气触电分离时锁紧元件的啮合深度,少检验了一个方面的内容.
2.2检验项目上存在的不足
TSGT7001只规定了对装有一个验证装置的检
验,而没有考虑装有两个验证装置情况下的检验方法,以及合格判定准则.
3检验方法
根据目前市场上电梯的现状,电气证实装置有两
种方式;一种是只装设一个电气验证装置,即单验证
装置;另一种是装设两个电气验证装置,即:双验证
装置.因此,在门锁啮合深度测量时,就分为单验证
和双验证装置的检验.
3.1单验证装置的检验
分别检验门开启和闭合两种状态下门锁啮合深度:
门开启状态的检验:测量电气验证装置触点刚闭
合时锁紧元件的啮合深度.
1)带电检验方法及步骤
(1)卸掉电气验证装置开关护盖;
(2)将门锁强制打开一定距离;
(3)缓慢的释放使门锁闭合,目视电气开关出现
拉弧现象时停止门锁的闭合;也就是使电气验证装置
开关处于似接非接的状态;
(4)用钢板尺测量门锁锁紧元件啮合深度;此时的
测量结果就是电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合深度;
(5)恢复验证装置开关到初始状态.
2)不带电检验方法及步骤
(1)卸掉电气验证开关护盖;
(2)断开电气验证开关与安全回路的接线;
(3)将门锁强制打开一定距离;
(4)将万用表(或其他通断测试装置)的测试
线,分别连接在电气触点的两个触点上;
(5)缓漫将门锁闭合,当万用表显示接通(或其他通
断测试装置处于另一工作状态)时,停止门锁的闭合; (6)用钢板尺测量门锁的啮合深度.此时的测量
结果就是电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合深度; (7)恢复电气验证开关到初始状态.
门闭合状态的检验:测量电气触点刚断开时锁紧
元件的啮合深度.
1)带电检验方法及步骤
(1)卸掉电气验证开关护盖;
(2)将门锁从闭合状态缓慢地打开,目视电气开
关出现拉弧现行时停止门锁的闭合;也就是使电气验
证开关处于似接非接的状态;
(3)用钢板尺测量门锁锁紧元件的啮合深度;此时
的测量结果就是电气触点刚断开时锁紧元件的啮合深度;
(4)恢复电气验证开关到初始状态.
2)不带电检验方法及步骤
(1)卸掉电气验证开关护盖;
(2)断开电气开关与安全回路的接线;
(3)将万用表(或其他通断测试装置)的测试
线,分别连接在电气触点的两个触点上;
(4)将门锁从闭合状态缓慢地打开,当万用表
显示断开(或其他通断测试装置处于另一工作状态)
时,停止门锁的开启;
(5)用钢板尺测量门锁的啮合深度;此时的测量
结果就是电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合深度;
(6)恢复电气验证开关到初始状态.
3.2双验证装置的检验
在对双验证装置进行检验时,要对两个电气验证
开关触点的闭合和离开时的两种状态分别进行检验.
也就是,对双验证装置的检验必须进行四种状态下的
检验,取得四种状态下的有效数据.
在检验时对两个验证开关分别进行,其检验方法
与上述的单验证开关的检验方法相同,在此不再叙述.
4测量数据的选取与合格判定
4.1单验证装置测量数据的处理
单验证装置的测量数据有两种状态,在数据处理
时,取两种状态下两组有效测量数据的最小值△最小作为合格判定的依据.
4.2双验证装置测量数据的处理
对于双验证装置的数据有两种状态四组数据,在
数据处理时,取两种状态下四组有效数据的最小值△最小作为合格判定的依据.
4.3合格判定
根据使用的仪器精度和检验规则要求,进行不确
定度计算,求出可接收值△允许.将判定的数据△最小与不确定度可接收值△许进行比较.
若A最小>△允则,结论判定为合格.
若△最小<△允许,则,结论判定为不合格.
5结束语
笔者结合工作实际,对厅门门锁锁紧元件的功能
和要求进行了分析及合格的判定.
(收稿日期2010—09—25)。