江苏泰州造船门式起重机是一种大型的门式起重设备,主要用于造船厂内的船舶建造作业。它通过桥架横跨在作业区域上,下方安装有可以沿桥架运行的起重小车,大车(整个门机)能在轨道上移动,起重小车和大车的协同动作可以使吊具到达工作区域内的大部分位置。其基本原理是利用电动机驱动各个机构,将电能转化为机械能,实现重物的起升、平移等操作。结构组成
桥架部分
主梁:是桥架的主要承载构件,通常采用箱型梁结构。这种结构的主梁内部是空心的箱型空间,外部由钢板焊接而成,具有较高的抗弯和抗扭强度。主梁的长度决定了门机的跨度,跨度大小根据船厂的船坞、码头和车间的布局来确定,以满足船舶分段等大型部件的吊运范围要求。例如,跨度可能在几十米到上百米不等,以适应不同尺寸的船舶建造。
横梁:连接两根主梁,起到加强桥架整体稳定性的作用。横梁一般也是箱型结构,与主梁焊接在一起,其数量和间距根据桥架的跨度和承载要求设计。横梁可以使桥架在承受重物和自身重量时,受力更加均匀,防止主梁局部变形过大。
支腿结构:造船门机的支腿主要有刚性支腿和柔性支腿两种。刚性支腿与桥架的连接牢固,能够承受较大的垂直和水平力,在起吊重物时为桥架提供稳定的支撑。柔性支腿相对而言连接方式稍灵活,在门机运行过程中可以适应一定程度的桥架变形,减少结构内部的应力集中。支腿的高度根据门机的工作要求和场地条件而定,通常较高,以满足在船坞等区域吊运较高船舶分段的需求。
基础连接:支腿底部与地面基础紧密相连,通过地脚螺栓或预埋件固定。基础的设计和施工至关重要,要考虑到门机的最大承载能力、各种工况下的受力情况(如静载荷、动载荷、风载荷等)。因为造船门机工作时吊运的重物重量巨大,所以基础必须足够坚固,防止门机在工作过程中出现下沉或倾斜。
起重小车部分
起升机构:这是起重小车的关键部分,主要由电动机、减速器、制动器、卷筒和钢丝绳组成。电动机提供动力,通过减速器将高速旋转的动力降低转速并增大扭矩,驱动卷筒旋转。卷筒上缠绕钢丝绳,钢丝绳一端连接吊具,通过卷筒的正反转实现吊具的上升和下降。制动器用于在起升机构停止工作时,使卷筒迅速停止转动,防止重物由于重力作用而下滑。
运行机构:使起重小车能够在桥架的轨道上运行,主要包括驱动电机、减速器、车轮和轨道。驱动电机通过减速器驱动车轮在轨道上滚动,从而带动起重小车左右移动。轨道的安装精度要求较高,要保证其平整度和直线度,以确保起重小车运行的平稳性和准确性。
吊具系统:根据吊运物品的不同,吊具类型多样。对于船舶分段吊运,常用的是专用吊梁,通过多个吊点与船舶分段连接,使重量均匀分布,避免船舶分段在吊运过程中变形。在吊运钢板等材料时,可能会使用电磁吸盘或真空吸盘,操作方便且吊运效率高。
大车运行机构
驱动部件:由电动机、减速器、联轴器和车轮等组成。电动机的动力通过联轴器传递给减速器,减速器降低转速、增大扭矩后驱动车轮在轨道上滚动,实现整个门机的前后移动。为了保证门机在启动、停止和运行过程中的平稳性,驱动系统还配备有制动器和缓冲器。制动器用于停车制动,缓冲器用于在门机与轨道端部或其他障碍物碰撞时,吸收碰撞能量,减轻碰撞损坏。
轨道系统:门机大车运行的轨道一般是铺设在混凝土基础上的重型钢轨。轨道的型号和规格根据门机的最大轮压和运行速度等参数选择。轨道的安装质量直接影响门机的运行性能,需要严格控制轨道的直线度、平整度和轨距等参数。同时,为了防止轨道在使用过程中移位,会采用压板或螺栓等方式进行固定,并设置排水设施,避免雨水积聚导致轨道生锈或基础下沉。
江苏泰州造船门式起重机厂家造船门式起重机优势:
起重量大:造船门机能够吊起非常重的船舶分段、大型设备和大量的钢板等,满足船舶建造过程中对重物吊运的需求。起重量可达几百吨甚至数千吨,为船舶的大型化建造提供了有力的支持。
工作范围广:由于其桥架跨度大、大车和小车运行范围广,能够覆盖造船厂的大部分区域,包括船坞、码头和车间等。可以在不同的工作区域之间方便地吊运重物,提高了设备的通用性和工作效率。
精度较高:通过先进的控制系统,门机可以精确地控制重物的吊运位置和高度。在船舶分段合拢等精细作业中,这种高精度的吊运能够保证船舶建造的质量,减少误差。
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