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移动机房电梯检验关键技术分析

2018-11-01

中国特种设备安全 2018年9期
关键词:夹钳井道存储系统

赵 芳

(北京市特种设备检测中心 北京 100029)

随着科学技术的不断发展,工作效率被要求进一步的提升,这就需要在楼宇施工期间能使用电梯来替代施工升降机运送人员与货物,在较短的时间内来完成需要长时间的工作任务,这就提出了新的要求和目标。在这种理念和需求下就会不断地产生新的技术,移动机房电梯安装技术孕育而生,移动机房电梯是一种新的安装理念和技术。

1 移动机房电梯基本概念

移动机房电梯是在施工期间,土建处于较低楼层阶段时,在未封顶的井道核心筒内开始安装电梯,并投入使用来运输人员及货物。当井道核心筒高度升高后,移动机房电梯的机房通过提升装置可自行爬升,根据现场需要每次可以提升数层,即井道核心筒及楼板每上升数层时,移动机房电梯的机房可以向上提升一次,等楼宇井道结构封顶且电梯机房整体完工后,将主机驱动装置、控制系统等设备安装在机房内形成最终的正式电梯。

1.1 移动机房电梯特点

移动机房电梯是适用于在楼宇施工过程中,电梯可及时投入运行,该安装方式可与在建建筑高度同步递增。

在过去因为工地的特殊性,用户的需求受时间、电梯形式、安装理念等限制,每次电梯运行高度的增加和机房提升,都必须进行一次独立安装过程。而移动机房电梯只需进行一次独特的安装方式。这一安装理念是专为超高建筑和工程施工周期长、用户急需电梯投入运行而设计的,同时可降低无谓的人工消耗。

在移动机房电梯改变提升高度时,其曳引钢丝绳和电梯随缆会随着电梯的升高而释放相应的长度,不用更换从而节省时间和成本。而且比施工升降机运行速度更快、安全性更高,提升高度可随着建筑物的升高而升高,运输效率更高。移动机房电梯安装于井道内部,不影响建筑物外墙的施工,同时也适合各种天气条件下使用,24小时运行从而提高工作效率。

1.2 移动机房电梯主要特殊结构及作用

移动机房电梯主要的特殊结构可分为井道护顶装置、移动机房、钢丝绳存储系统和夹钳式钢丝绳端接装置。

井道护顶装置是由三层保护板组成,安装在井道的最上部,用在电梯安装、提升和使用过程中防异物坠落主要的保护措施,是未封闭井道的顶部防护装置。

移动机房内有控制柜和曳引机,移动机房本身的可伸缩承重梁搭接在井道预留孔上。在机房提升过程中,可人工将伸缩承重梁收回,当机房移动到预定位置后再人工伸出承重梁,可伸缩承重梁是移动机房的主要承重部件。

钢丝绳存储系统是专门储存曳引绳的卷绳器位于底坑附近,每次机房提升时,曳引钢丝绳能较方便地放出。钢丝绳存储系统可有效保护未使用段的钢丝绳和方便有效地提供所需单位长度的钢丝绳。

夹钳式钢丝绳端接装置是在移动机房电梯提升时人工打开,以放出与提升后相匹配长度的钢丝绳后再人工使夹钳式端接装置与钢丝绳可靠固定。

2 移动机房电梯检验及关键技术分析

移动机房电梯是一种新的安装技术,并可以在未成为最终固定电梯前可根据用户的需求在指定的层站即可投入使用,在机房每次移动后电梯投入使用前都需要经过检验验收方可投入使用。移动机房电梯检验主要对涉及的井道护顶装置、移动机房、储绳系统和夹钳式钢丝绳端接装置进行分析并根据其特点要求针对性的进行检查验收。

2.1 移动机房井道护顶装置检验及分析

移动机房电梯安装在未封闭的井道核心筒中,由于井道顶层还未完工需要防护从井道顶部坠落的异物或防止雨水进入井道,就需要对移动机房电梯井道顶部安装护顶保护装置如图1所示。

图1 移动机房护顶保护装置

在未封闭的井道顶部的第一层为顶部倾斜式防冲击板,在电梯第一次安装前,建设方在井道最上方安装第一层保护板,其作用是阻挡坠物和泥浆等,要求要有足够的强度和耐冲击性。在电梯每次向上移动前,倾斜式防冲击板由工地塔吊向上提升,在其安装完毕后要检查固定是否可靠。

在倾斜式防冲击板的下面为防渗漏层和防冲击加强层,作为第二层防冲击保护屏障,同时四周和底部做防水保护处理,以防止雨水渗入井道内,并安装水管将雨水引出井道。在安装完毕后需经淋水实验来验证其防渗漏和排水的可靠性。

2.2 移动机房装置检验及分析

移动机房电梯机房内安装了电梯控制柜、曳引机等设备,移动机房配备自爬升装置,每次可提升数层。移动机房每次提升时其承重梁都需要进行收回及伸出的相应作业如图3所示。

图2 移动机房可伸缩承重梁局部简图

移动机房承重梁主要依靠丝杠控制其伸出或收回如图3所示,在每次移动后都需要对其安装质量提进行检查。移动机房可伸缩承重量固定后,移动机房的地板和整体强度应满足移动机房所能承受的预期载荷和力,移动机房地板应能承受驱动主机的重量、控制系统和搬运设备的重量。

图3 移动机房可伸缩承重梁

移动机房的井道壁可能要用于搁放移动机房的承重梁如图4所示,承重梁所受的预期载荷和力要求满足以下几种[1]:

图4 移动机房承重梁预留口

1)冲击载荷:驱动主机引起制动时对重和满载轿厢惯性引起的冲击载荷;

2)振动载荷:驱动主机旋转不平衡时,引起的对重和满载轿厢运行阻力不均匀引起的垂直方向的振动力;

3)摩擦力:对重和轿厢沿导轨运动的阻力;

4)静载荷:移动机房的自重,驱动主机及控制柜、轿厢额载(125%)、对重、导向轮、补偿及其张紧装置、钢丝绳、随缆、自爬升装置等重量。

另外还应满足异常载荷,如对重与轿厢突然失速时,载荷瞬间释放产生的冲击力,即对重或轿厢由于卡阻导致钢丝绳在曳引轮槽上打滑所产生的载荷。

移动机房还要用不容易产生灰尘而且要保证长期耐用的金属材料制造,移动机房地板应采用防滑防导电材料(如:铺绝缘胶垫的波纹钢、混凝土等)[2]。移动机房井道上方应设有良好的防坠物、防水保护设施。在移动机房安装固定后要对制造单位设计文件、施工自检记录和隐蔽工程施工文件进行审查和校核。

2.3 钢丝绳存储系统检验及分析

钢丝绳存储系统位于电梯底坑旁,可设置一个封闭房间并与电梯底坑联通,用于储存备用曳引钢丝绳和补偿钢丝绳。

钢丝绳存储系统在移动机房电梯中也是很重要的组成部分,它是存储移动机房以后提升所需要所有的曳引钢丝绳和补偿绳。由于移动机房的钢丝绳在电梯向上提升后不需要更换,所有的钢丝绳存储在一处,这就需要防止钢丝绳受到机械损伤和锈蚀。钢丝绳存储系统影响钢丝绳寿命与以下几个方面有关[3]:

1)磨损的影响。钢丝绳存储系统在放绳过程中,钢丝绳之间的相互磨损和与其他部件之间的磨损。

2)锈蚀的影响。由于施工现场并未完工导致在恶劣的环境下,钢丝绳外部和内部的腐蚀会使钢丝绳寿命明显降低、横截面减小,进而使钢丝绳磨损加剧。特别要强调的是尘埃和水渗透到钢丝绳内部导致的腐蚀,对钢丝绳影响更大;

3)环境温度和湿度的影响。钢丝绳存储系统周边的温度过高、湿度过大也会加快钢丝绳表面的锈蚀。

另外,由于移动机房曳引绳是通过储绳系统放出所需要的长度但不用截断,这就要求从储绳系统放出的曳引绳要消除其内应力,俗话叫“放劲”,在放绳完毕后应尽量使曳引钢丝绳内部应力得以充分释放后再进行固定,只有这样才不会造成曳引绳在曳引轮槽内滚动从而磨损曳引绳槽及曳引绳。

为保证钢丝绳的质量,就需要在检验过程中对储绳系统提出一定的要求。首先检查通往存储室的通道应保持通畅,存储环境应保持干燥,且设置独立的存储空间,上锁挂牌禁止非专业人员进入,专用存储室应设置固定照明,存储室内应设置消防设施。其次检查存储系统内钢丝绳支架应安装牢固,相邻钢丝绳卷轴之间应无干涉。存储系统内的钢丝绳进入井道的路径应保持畅通,并在与井道联通处应设置保护套,防止钢丝绳的磨损。最后检查存储室内是否存放无关物品(如:易腐蚀、易燃物等)。

2.4 夹钳式钢丝绳端接装置检验及分析

移动机房电梯在改变提升高度后其曳引绳和补偿绳不用更换,这就需要新型的绳头组合形式夹钳式钢丝绳端接装置来实现,这一要求如图5所示。

图5 夹钳式钢丝绳端接装置

夹钳式钢丝绳端接装置是通过高强度螺栓和螺母使钳口紧紧地压紧钢丝绳来实现固定的。根据要求,悬挂钢丝绳绳端应当固定可靠,螺母、螺栓、弹簧、开口销等零部件应无缺损,绳头端接装置至少可以够承载所适用的钢丝绳最小破断载荷的80%[4]。

在选用夹钳式钢丝绳端接装置时其钳口尺寸一定要选取适用配套的曳引钢丝绳,端接装置固定后,应检查其高强度螺栓安装是否完善紧固,通过力矩扳手来校验是否满足设计要求。还应注意审查绳头组合的型式试验报告或在条件允许时审查设计文件和计算书来确定其安全性、可靠性。

在移动电梯提升后还应检查钢丝绳端接装置固定处的钢丝绳,是否出现钢丝绳表面变形、断丝、磨损等情况。当出现以下几种情况时应当立即停止使用[5]:

1)钢丝绳表面严重锈蚀,铁锈填满绳股间隙;

2)钢丝绳直径小于原公称直径的90%;

3)钢丝绳一个捻距内的断丝数超过表1列出的数值时,见表1;

表1 钢丝绳一个捻距内出现的断丝数表列

4)钢丝绳出现局部压扁、扭结、笼状畸变、弯折、绳股挤出。

3 结束语

本文通过对移动机房电梯主要特殊结构的检验及分析,提出了以下几个方面的要求:

1)移动机房电梯实施检验前要对施工方案和随机文件进行认真审查。

2)移动机房电梯井道护顶保护装置是为了保证未封顶井道内的安全,其安全性可靠性可通过现场淋水试验和审查施工自检记录来确认。

3)移动机房的可伸缩承重梁固定十分关键需要对其隐蔽工程进行确认、审核。

4)移动机房电梯储绳系统的环境对钢丝绳本身影响很大,要从日常使用和管理制度上进行严格要求。

5)曳引钢丝绳绳端的固定应选择相适用的夹钳式钢丝绳端接装置。夹钳式钢丝绳端接装置需要进行多次打开和压紧的操作,为了确保安全可靠性需要检查其安装状态和施工自检记录。

6)当机房移动曳引钢丝绳放出后,还应对端接装置固定处的钢丝绳变形磨损情况进行检查。

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