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坠落和冲击试验用安全快速脱开装置

2014-01-31刘大卫孔英姿

建筑机械化 2014年4期
关键词:夹钳定位器驱动轮

刘大卫,孔英姿

(锦州市特种设备监督检验所,辽宁 锦州 121000)

目前在坠落试验和冲击试验中常用的脱开方式有两种:一是通电控制电磁铁吸附铁制重物脱开方式,它受外界停电影响,容易发生停电坠落事故;二是采用液压缸控制的快速脱开装置,它需要有固定泵站,连接的高压油管需要在起升范围内来回移动,释放脱开时还伴随振动,油管容易在接头处产生泄露,也存在隐患。

本文研究的是一种机械式快速脱开装置,使用时用手动或电动控制,通过驱动轮、传动轴、齿轮操纵丝杠打开或锁紧夹钳,通过施加力将夹板释放,模拟垂直坠落,不受外界停电影响,克服了断电坠落和液压泄露等问题。

1 结构组成

如图1~图3所示,本脱开装置有一个机架,在机架顶部设有吊环,在机架上通过轴承及压盖和安装有上、下布置的传动轴、正反扣丝杠和丝母,在传动轴和丝杠两端分别安装相互啮合的小齿轮和大齿轮,在传动轴的中间安装驱动轮,在机架下部通过支撑轴安装有左、右布置的夹钳,支撑轴位于夹钳的底部,夹钳上部中心在各自支撑轴的内侧,夹钳上部对应丝杠位置设有长条形穿孔,丝杠经由长条孔穿过,丝母位于长条形穿孔中部,且丝杠与丝母在长条形穿孔的上下方向有微调空间,在丝杠上设置定位器,在夹钳的钳口上卡装夹板,夹板顶部为方头并卡在夹钳的钳口上。

2 工作原理

图1 脱开装置结构示意图

图2 脱开装置的A-A剖视图

图3 脱开装置的轴侧图

丝杠左右两侧螺纹分别为正扣和反扣,当丝杠旋转时,两夹钳以各自底部的支撑轴为轴心,在丝母作用下,使两侧夹钳反相运动,通过丝杠不同方向旋转,两夹钳可实现打开或关闭,夹钳的打开关闭幅度由定位器限定。当丝杠螺纹升角λ≤4°30′,根据丝杠螺纹自锁条件,可实现自锁,保证起吊重物锁紧时不会被自重将夹钳撑开,造成意外滑脱事故,保证自锁安全可靠,夹钳和夹板需要用淬火的高强度钢。

设计两个支撑轴位置,保证夹钳夹住夹板时,夹钳上部中心在各自支撑轴的内侧一定距离,关闭时重物重力起关紧作用,夹钳关闭时,夹钳卡在夹板方头的下沿,重物越重,夹紧力就越大,加之丝杠螺纹自锁,不会产生自动开锁现象,安全性好。夹板在左右方向已经被夹钳夹住,在前后方向通过设在夹钳上的限位挡板将夹板限位固定。

如图4所示,丝母位于长条形穿孔的中部,丝杠从中间穿过,设计时夹钳中的穿孔与丝杠与丝母上下方向留有一定的空余空间,夹钳以支撑轴为中心旋转时,避免丝杠及丝母与夹钳产生卡顿,丝母和夹钳在水平方向上没有相对位移,丝杠旋转时,丝母的左右水平移动使夹钳开启和关闭。

图4 脱开装置的传动原理图

定位器随丝杠转动水平移动,但在箱体上有一方壳为其限定水平移动空间,达到极限位置时,定位器不能再往前移动,丝杠转动不了,此时整个机构被卡住,达到限位作用。

如图5所示,在驱动轮上缠绕钢丝绳,实现手动控制,驱动轮为链轮,链轮上装有链条,用来实现电动控制,驱动轮也可以采用皮带轮。

图5 驱动轮或链轮结构示意图

3 试 验

试验时采用了施工升降机吊笼做试验载荷进行坠落试验,将吊环和夹板分别连接提升吊笼和钢丝绳中间,吊笼总质量2.5t,起升高度10m,进行1.5~2.5t不同载荷的快速脱开坠落试验,测试锁紧脱开可靠性及不同情况的打开力。经过近一年的上百次试验,无任何锁紧打开故障,操作简单,安全可靠。

本脱开装置申报了国家实用新型专利,具有成本低、安全可靠特点,可广泛应用于实验室垂直升降坠落试验,生产企业出厂前坠落试验,矿山井下升降设备安装前和平时定期现场坠落试验,以及有些试件需要做重物垂直冲击的试验。

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