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浅析桥式起重机大车啃轨原因及维修改进《浅析桥式起重机大车啃轨原因及维修改进》 % X' s& @! S+ W0 L) s; y( h
摘要:论述桥式起重机大车运行中出现的啃轨现象,分析其原因,并针对性地提出解决措施,且应用于生产实践中,取得较好的效果。0 _& E7 p R% g
关键词:桥式起重机; 轨道; 啃轨;分析;改进3 ]9 E' G0 A; W7 e: _& {, f
0 前 言
& k- ]/ ?$ f* V3 |. b2 \桥式起重机在冶金、矿山等行业被广泛使用,新钢****厂目前就有24台桥式起重机在线使用。桥式起重机使用一段时间后,都会不同程度出现大车行走啃轨现象,尤其是使用多年的行车。*****厂原料车间和退火车间的行车大车行走啃轨严重, 造成设备故障经常发生,增加了设备备件消耗和维修工作量,影响了该车间的正常生产。针对这一现象,我们从理论上进行了分析,从而提出改进措施。改进后设备运行正常,设备事故、故障停机率大大降低,保证了车间的正常生产。4 l. S/ W4 I! t( [* O3 X
1 判定啃轨的条件: w: O% r# n4 C9 j
桥式起重机系有轨运行,是车轮在专用的轨道上运行。.起重机轨道是用来支承起重机的全部重量,保证设备正常、定向运行的。所以选用桥式起重机轨道应满足以下技术条件:4 S$ I$ Y: h* K R0 \; [9 I
(1)轨顶表面能承受车轮的挤压力;(2)轨底有一定的宽度以减轻对基础的承压;(3)应有良好的抗磨弯度。: P, e- B$ ` [% z* X5 L: g( h% k( K; m
起重机在运行中,由于多种原因常出现轴向移动或轴向歪斜,从而使车轮与轨道侧面接触摩擦,受到轮缘与轨道构成的约束。在约束运行时,轮缘车轮的轮轨接触状态(如图1),这时车轮与钢轨有两个接触点,A点在踏面上称为承载点,B点在轮缘上或过度圆弧处称为导向点。这种接触摩擦方式造成了车轮缘摩损及轨道的侧面摩耗,这种现象习惯上称啃轨。7 i. Z+ [, [3 \+ N5 K2 \. b
我厂两个车间的起重机大车行走时发出吭吭声,目测轨道侧面有斑痕,轨道顶面有点斑,车轮轮缘内侧有亮斑。起重机运行时,在短距离内,轮缘与轨道间隙有明显的改变,根据这现现状可初步判断为大车行走啃轨。+ \( k; } \ o. Z: d( q
2 啃轨造成的严重后果9 ]4 z; _4 J: S4 _
(1)啃轨对基础、房梁、桥架的影响。起重机的运行啃轨,必然产生水平侧向力。这种侧向力将导致轨道横向位移,引起设备振动,致使固定轨道的螺栓松动,另外,还会引起整台行车的振动,这些都不同程度的影响了房梁、桥架结构的稳固。
" ^) ~2 u* C2 G; q5 o(2)啃轨对生产、人身、设备造成的威胁。严重的啃轨会使起重机轨道严重磨损,导致行车运行时和车轮接触不好而不能使用,直至更换,造成人力、物资的浪费,同时也给生产造成很大的影响。9 \! d/ j( e9 I0 s/ }
起重机属高空作业,在运行中,特别是当轨道接头间隙过大时,极易造成重大人身伤亡和设备事故。& d3 }9 V( o; {
(3)啃轨对电气设备系统的影响。行车在运行中啃轨会产生相当的阻力,从而增加了电力系统的负荷,由于运行中电流的增大而造成电气元件和电动机功率的耗损。特别是大车运行开车时,由于啃轨增大了运行阻力,使电机在运行中超负荷运转,很容易造成电机过载烧毁。同时由于运行阻力大,也容易使传动系统部件如轴等扭坏,我厂起重机在啃轨现象消除前,也经常出现此故障。
! z. Q3 L/ Q! i! I图片: - }( _, h; |: e) a. b& Z
3 |" s* _* {8 w$ d3 啃轨原因的分析
# v, I! P9 y9 F0 Z% H8 \3.1.1大车在运行中出现啃轨,这是很严重的问题。在正常运行情况下,起重机车轮轮缘和轨道之间有一定的间隙,一般设计最大间隙为30-40mm,但由于某些原因如吊装、运行中的一些因素造成车轮歪斜,使运行中的车轮与轨道的接触面不在踏面中间,造成车体偏斜。当车体偏斜时,起重机的一侧轮缘和轨道侧面相挤压,轮缘和轨道就产生了侧面摩擦,从而造成轮缘和轨道的侧面摩损,这是起重机偏斜啃轨的主要原因,也就是说尽管轮距和轨道跨度是正确的,但是车轮踏面的中心线与轨道的中心线不重合,当车体偏斜时,整个起重机靠着轨道一侧接触而行走,因此造成了车轮轮缘与轨道间的一侧强行接触,并使车轮和轨道严重磨损,因此就产生了啃轨。
" F0 z6 v" \' k. n/ T% R轻微的啃轨会造成轮缘及轨道的侧面有明显的磨损痕迹,严重啃轨会造成轮缘和轨道的侧面金属剥落或轮缘向外变形。
& L. _7 }* V; ?; Y2 w( b啃轨的原因还有许多,如行车的桥架及基础变形,必将引起车轮的歪斜和跨度大小的变化,从而导致大车运行啃轨。因桥架变形,促成端梁产生水平弯曲,造成车轮水平偏斜超差,这也是啃轨的主要原因。
% A( \8 K2 |/ Z当大车运行制动时,则产生纵向或横向力。如大、小车同时制动,便产生一个合成制动力,使轨道承受一个斜向推力。这时如果轨道安装成一侧高于另一侧时,起重机重心就会整个移向低的一侧,从而增加了轨道所承受的横向力,使轨道的一侧车轮紧夹在轨道外侧,造成啃轨,我们对以下几方面做个重点分析:5 ~* V/ y% i- H" J c R7 M
3.1.2 车轮1 `! L! `' m$ E! D
首先检查车轮外观有无裂纹、踏面剥落、压陷等。早期的磨损使车轮出现踏面压溃或磨成平面.轮缘的厚度磨损≤5%,踏面磨损≤1.5%,踏面无麻点,则车轮合乎使用标准。
/ G3 k( U& \; B4 k, C. ?; ](1)当两边主、被动轮的直径不相等(因制造和磨损不均匀所致)大车运行时,在相同的转速下,两边的行程不相等,造成啃轨。
& ^& O" n& I( W: J(2)车轮的安装位置不正确,也容易造成啃轨。主要有以下几种:7 \9 x0 R8 V% ~' z
A 四个车轮的安装位置不在矩形的四角。同侧中心不在一条直线上,车轮偏斜,这时不管是主、被动轮都会造成啃轨。
+ X' ~2 N# X9 Y& x9 k/ L①、如图2所示,车轮位置呈平行四边形,对角线D1>D2,啃轨车轮在对角线位置。* n) p4 q. _" p$ z6 s+ {
②、如图3所示,车轮位置呈梯形,啃轨位置在同一条轴线上,L1<L2、D1=D2,若轮距过大,同时啃轨道内侧,若过小,则啃轨道外侧。/ L# i, c$ X( U
图片: * o9 W& c( h) i
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5 S1 A/ v3 T! G5 ?& _# QB 车轮在水平面内的位置偏差造成二种啃轨现象。
* @! {) A! c. Q1 T①、如图4所示,一个车轮有偏斜时,当向一个方向运行时,车轮啃轨道的一侧,当反向运行时,又啃轨道另一侧,此现象较轻。
; i+ ? e( m8 o% D8 Q3 i②、如图5所示,当向一个方向运行时,车轮啃轨道的一侧,而反向运行时,同一车轮又啃轨道另一侧,此现象较为严重。: C7 N" y4 T2 M. w# x
3.2 轨道' B. x& o' r# \$ q
由于轨道安装不正确、不符合安装技术要求,而造成轨道跨度公差及两根轨道相同跨度标高误差超标等,都能造成大车运行啃轨。如大车轨道安装质量不好,轨道的水平弯曲过大,当超出跨度公差时,必然引起车轮轮缘与轨道侧面摩擦,即引起运行啃轨。+ `& \. P. N% D5 t, n
4 整改措施
" c; b& d; a; f( ~我厂5吨、10吨桥式起重机轨道采用的是P38型钢轨,采用压板,骑卡固定。根据上述分析,我们一一检查发现:
+ j. V1 \. X- q) p(1)轨道的水平弯曲过大。如图6
2 e, | \# P3 C(2)轨道同跨度高低误差过大,最大误差达45mm,严重超标如图78 N' T) Q" K( r. e9 y' f2 q9 v
2 A1 ^) `- o/ [3 f; \- c
问题主要出在轨道上,我们决定对其进行整改,以调整高低误差为主,同时附带调整轨距偏差。采用加垫板法来调整,选用普通钢板,其厚度按轨道实测高低误差选定,垫板要求表面平整、无凹凸,外形尺寸宽度不得超过轨道压板20mm,轨道下面要填实,不得有悬空现象,用带螺栓的压板固定在下面梁上,这种方法结构经济、可靠、效果好,简单易行。
: e2 _) Z7 \; d* A5 结束语' ?: W( U$ b1 |9 D9 z* q
我们采用加垫板固定方式修复大车运行轨道,经过复检,修复后的大车轨道水平弯曲,同截面两根轨道高低误差合乎使用标准,验收合格,现正用于生产。经过一年的时间证明,经过修复的起重机大车轨道消除了啃轨现象,设备运行状况良好,减少了维修次数,节约备件资金,减少了设备事故,为企业提高经济效益提供了有力的保证。# c* @) ]+ a, M6 d. ^4 U3 _
我今年遇到过一次门吊大车严重啃轨情况,最后原因居然是:门吊操作人员(新手)将制动抱闸调的太紧,导致大车运行不同步,严重啃轨... L8 N0 l$ c4 d. b8 c( {' {! x
当同侧轮的某一轴承损坏时,也将产生啃轨,不论是主动或是从动,我处理过主动轮的也处理过从动轮的。
. b i7 F5 K9 ~1 A; j& K# B出现大车啃轨的原因还有: 1、大车主动轮电机不同步 2、大车轮角轴承箱间隙不均匀造成同侧车轮的同面度不好. y- I2 S* A i- w' Q9 I( @% i
要解决啃轨问题,主要从以下四个方面:一,主梁和两个端梁的垂直度通过一定的方法使其控制在一定范围内;二,端梁车轮的直线度,很多起重机的大车车轮是通过垫片调整的,在使用过程中很容易错位,三,三合一减速机的不同步。四,大车轨道的平行度和直线度,
4 \0 i" C: y' Y2 D5 ~# |几大原因:
$ |2 P N; c5 u3 k6 _/ @( X1:控制不同步. L9 T Z# G3 V2 }3 o/ q- q% G5 l( c
2.两轴制造安装平行度符合要求
& U2 D, y0 O4 j+ D) B3.轨道接口焊接不适合.* s7 B5 S+ z5 t0 H* @; X
4.前后动力不一样! |
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