登高车推杆装置的结构设计与计算
新闻分类:行业资讯 作者:admin 发布于:2016-11-304 文字:【
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摘要:
登高车推杆装置的结构设计与计算:
花都登高车出租, 花都登高车租赁, 登高车租赁 推杆装置最为制动系统中重要传动部件,其作用在于:一方面与卸荷阀焊接固定在制动架上,且通过连接杆焊接连接。通过离心释放器甩出滑块,与拨杆装置产生碰撞后,将推杆装置压缩,从而将卸荷阀卸载;另一方面推杆装置设有手动拨杆,可通过手动控制,直接将卸荷阀卸载,从而实现制动器制动工作。 推杆装置主要由螺钉、轴用弹性挡圈、深沟球轴承、销轴、叉头装置、螺母、滑杆、缸套、连杆、压缩弹黃、螺母、机动换向阀、连接板组成,销轴穿过轴用弹性挡圈、深沟球轴承安装在叉头装置上,且通过螺钉进行轴向定位固定,插头装置由叉头和螺杆组成,螺杆设有螺纹,连杆端面设有螺纹孔,在实际装配时,首先将连杆穿过压缩弹黃、杠套后,将叉头装置的螺纹与连杆端面设有螺纹孔连接,连接板一端与螺连杆的螺纹孔通过螺纹连接,另一端与安装在机动换向阀开关上,且机动换向阀固定焊接在缸套上。推杆装置通过拨块组件传迸碰撞力,作用在深沟球轴承上,将压缩弹黃压缩,且带动拨块组件、连杆向下运动,最终将机动换向阀开关打开,实现机动换向阀卸荷。有效的将旋转力转换为竖直方向的压缩力,实现力方向的变化;该装畳在叉头装置与连杆之间通过螺纹连接,便于实际工作时得安装与拆卸;且所示的压缩弹資在安装时须有预紧力,用于支撑叉头装置、深沟球轴承等,防止在未产生碰撞工况下,自身运行时重力上下颠动,将机动换向阀打开,使推杆装置更加稳定、安全可靠。
推杆装置弹黃的选型计算: 在离屯、限速器滑块甩出后,通过推杆装置实现换向阀的卸载,须运动安全可靠,无卡顿现象。通过SoMworks绘制离心、限速器的结构,根据测量属性里,可得:离心限速器转轴的转动惯量其测定值为:J=8.016X10-3kg/nf;单轨吊运行速度v=1.6m/s,安全系数n=1.15;限速器车轮d=l10mm;故求得;离心限速器的角速度:0==1.6X 限速器的角速度.
①假设限速器受到的阻力很大,限速器的角速度短时间内减为零,求限速器损失的最大转动动能。 ②弹黃在卸荷阀的工作过程中的变形量为Ax,弹黃的刚度系数为则弹黃在压缩过程中做的功为: ④卸荷阀的阀杆所需压为为F=32N,其做的功,若所选择的刚度系数为k的弹黃所做的功与阀斤中弹黃所做的功之和小于限速器所损失的最大动能,那么所选择的弹黃即是合理的。对应的弹資的最大刚度系数为: 考虑到该弹寶正常状态位于被压缩状态,所受重力的大小为;G=2.4N,为防止弹黃在推杆装置的作用下,来回晃动,影响稳定,取安全系数为2,则推压.力大小为4.8N。选取弹黃的材料直径为l.Onun,弹黃中径为14mm, 最大也轴最小套筒径d/mm, 限载荷荷下的单圈的/Wmm直径直径D/mm。/N变形量mm. 根据计算,选取弹黃的有效圈数n=3圈,总圈数=n+2=5圏;弹賓的刚性系数为:P 极限变开多量: 弹寶的自由长度: 自由长度预紧压缩状态最大压缩状态弹黃长度. 弹黃变形量(mm)047.5压缩力㈱04.89弹黃变形量计算:,所计算的弹黃能够满足在拨斤下压,行程要求大于lOwm的要求。通过W上数据,即可通过对焊接的定位板位置加W确定,另外对内六角螺栓顶住圆柱滑块端面到预定位畳,其距离确定为:定位板到转轮中也距为20mw,且定位板到圆柱滑块端面的距离35wm,即为内六角螺栓伸出的长度为35mw。
疲劳强度验算:Ho为弹黃的自由长度,Fi为安装预紧载荷,F2为工作时的最大载荷,当弹黃所受载荷Fi和F2之间不断循环变化时,可得到该设计库缩弹黃材料所产生的最大和最小循环应力分别;D弹黃中径6.3imn;d弹黃材料直径0.45mm; F预紧化为1.6N;F2---最大载荷,取2.48N;可得结果;对于上述变应力工况作用下的普通圆柱压缩的弹寶,疲劳强度安全系数计算值SeaW及强度条件按照下式计算; 弹黃材料脉动循环剪切疲劳极限,按变载作用次数N,取N为1〇6,查机械设计手册取=〇.3,式中OB为拉伸强度极限,根据弹黃特性,取=21MPa; Sf——弹黃疲劳强度的设计安全系数,取1.8。代入数据可得:Sca=1.96>Sfl.的要求;因此通过理论计算可得出结论:弹黃在承载1.6iV预紧力,最大承载力的变载荷作用1〇6次数下,弹黃仍然能够满足使用要求。
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