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电梯机械系统的常见问题

时间:2022-10-05 19:16:26 机电一体化毕业论文 我要投稿
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电梯机械系统的常见问题

  电梯机械系统的常见问题【1】

电梯机械系统的常见问题

  [摘 要]随着科技的发展,经济的快速发展,人民生活水平不断提升,电梯行业也在不断进步,正经历着高速发展的时期。

  现今电梯是人们在登高层建筑时不可缺少的的垂直交通工具,但电梯的运行有时还不甚完善,时常会因为故障或是停电使电梯停运,这样会使乘客的身心健康受到影响。

  下文就从实际情况出发,针对电梯经常出现的问题进行分析。

  [关键词]电梯 机械系统 检测 排除故障 原因分析

  1.电梯故障判断

  1.1 判断是何处出现故障

  电梯主要是由机械系统、电气控制部分、拖动回路组成。

  电梯故障通常有两种,一是电气系统故障,二是机械系统故障。

  出现故障,要先确定故障问题是出在电气系统还是机械系统,继而确定是系统中的哪个部分,部分的哪个部件的触点或元件出现故障。

  再做出维修电梯的方案,当然要保证在进行检查维修电梯工作状态时的安全。

  1.2 如何判断故障出在何系统

  判断是哪个系统出现故障,一般用的方法是:首先使电梯处在检修的状态,并且在检修工作进行时所有厅门都必须关好,在工作进行时不能打开,以确保安全问题,然后在机房、轿顶等轿厢的平层位置点动电梯慢下或慢上确定。

  这样轿厢运行速度比较慢,运行距离也可以控制,可以保障检修人员的安全,也方便检修进行操作和查找出现故障问题的部分。

  这一电梯功能是对检修人员设置的。

  检修人员要在检测电梯运行时观察有没有异常的气味或声响,信号灯是否正常等。

  如果电梯点动正常运行,就是电气系统的控制电路出现了问题。

  要是电梯不能正常点动运行,就是机械系统或主拖动电路出现了问题。

  2.电梯的机械系统

  2.1 基本构成

  电梯的机械系统由曳引系统、对重装置、机房部分、井道部分、轿厢部分、机械安全保护系统和门系统等组成。

  (1)曳引系统由曳引机、导向轮、反绳轮、曳引钢丝绳组成,其功能是输出、传送动力,使电梯正常上下运行。

  (2)门系统由门锁装置、开门机、轿厢门、层门组成,其功能主要是封锁轿厢入口和层站入口。

  3. 电梯机械部分常见故障的分析

  3.1 机械系统故障

  机械系统故障是指自然磨损或部件松动引起的故障,电梯需要一直长时间的运行,而在运行的过程中,很有可能会因为长时间的自然磨损和震动等各种原因造成一些部件或元件的的松动或磨损,如门滑块、地脚螺栓等,从而使机械系统部件发生移动、脱落等,甚至有可能使重要的机械部件如曳引轮、钢丝绳等失去精准度,产生位移,使之造成故障。

  3.2 机械系统故障的现象

  (1)电梯轿厢出现较大晃动,运行时有较大噪声

  在电梯运行时,乘客可以明显感觉到有较大的晃动,且有噪音,影响乘客乘坐的舒适感。

  (2)在电梯运行时发生“溜车”的现象

  由于电梯曳引机的无动力情况,使电梯轿厢发生移动,电梯平层超过规定的精度,出现电梯“溜车”的现象。

  (3)在电梯开、关门时门扇抖动、有卡阻现象。

  3.3 机械系统故障形成的基本原因

  (1)润滑系统引起的故障问题。

  部件磨损的减少,摩擦力的减少,机械部件寿命的延长等,都是润滑的作用,并且润滑还有更加重要的防止生锈、冷却摩擦、缓冲减震等作用。

  润滑不是随便就可以,也有很多讲究,比如润滑油的质量较差,油量太少,或是润滑不当,机械部件过热、抱轴或损坏都是由这些造成的。

  (2)连接部件松离脱落引起的故障问题。

  电梯是要一直长时间运行的垂直交通工具,在运行过程中,会因为自然磨损和震动等机动原因造成部件的松动或脱离,使机械发生移动失去原本的精准度,造成部件磨损,电梯机件受到损坏从而造成机械故障。

  (3)机械疲劳运作造成的故障问题。

  电梯的长时间运作会使某些机械部件经常不断地受到弯曲等应力,从而会使机械产生疲劳的现象。

  造成机械系统故障就是因为机械疲劳使机械的强度塑性较小,而某些机械部件受到的力超过最高的强度,就会产生断裂和损坏。

  比如钢丝绳长时间使用产生了磨损,又因受到弯曲力和拉应力的影响,可能会造成严重的受力不均,某股绳可能会因受力不均而受力过大,绳子支撑不住的断裂,而其他股绳的受力则会加大,最后全部绳子都会因受力不均断裂,这样就可能会发生重大安全事故。

  (4)自然磨损引起的故障问题。

  在一直不停的运转过程中机械零部件会产生一定的摩擦损坏,到一定程度时零部件必须要更换。

  在一定时间后,电梯都要进行一次检修,电梯有一些容易损坏的部件要在进行大检修之前更换,不要等到一定时间后,或出现故障时再进行更换维修,那样会造成不必要的经济损失和安全事故发生。

  要保证电梯一直平安正常运行,在平时就要积极的进行检测。

  如果不能及时发现部件的磨损情况并调整就会加速部件的磨损,使部件磨损过大报废,出现故障问题。

  如运转轴承等都是容易被磨损的部件,一定要定期更换。

  3.2 机械系统常见故障的原因分析

  (1)电梯一直在运行过程中由于震动引起一些紧固零部件的松动或脱离,使零件尤其是运动部件失去精准度,产生了位移工作不正常,从而造成电梯的损坏。

  (2)造成机械部件尤其是传动部位的过热、抱轴和损坏的原因是,润滑较少或润滑油较差或润滑系统故障,从而导致机械滑动等地零部件的损坏。

  (3)在日常中由于没有及时定期彻底的做检测和保养,日常保养不到位,且电梯一直频繁使用而没有及时检查发现出一些零部件的老化和磨损,没有了解发现滑动、传送部件中的磨损情况,没能及时的修复或更换部件,使零部件损坏严重,电梯停运。

  (4)电梯平衡系数失调,与标准相差太大或平层准确度差,电梯的速度失控冲,冲顶时造成限速器安全钳联动使电梯停运。

  4.总结

  从以上原因分析总结得出,要定期做好部件的润滑工作,检查紧固件的情况,检测零部件的磨损情况,做好日常的保养维护工作,有效调整机械部件的工作间隙,就可以避免许多机械系统的故障。

  参考文献

  [1] 杨江河、邹先容、王经万,电梯安装与维修手册,机械工业出版社,2012-09.

  [2] 谌海云;刘晓伟;武占奎;李俊兰.基于Rockwell PLC的电梯模型控制系统的设计[J];仪器仪表用户;2010年01期.

  [3] 何峰峰,电梯基本原理及安装维修全书,机械工业出版社,2009

  [4] 傅武军,朱昌明,张长友,叶庆泰;高速电梯水平振动建模及动态响应分析[J];机械设计与研究;2003年06期.

  电梯机械系统动态性特征【2】

  摘要:电梯作为一种运输设备,是建筑物的辅助,也是为生活提供便利的设备。

  随着电梯事故时有发生,对电梯的研究也被日渐重视,其中对电梯机械系统的动态特征分析,多数是对电梯进性建模,用数据来说话,使得分析和研究更具说服力。

  本文则主要整体分析电梯机械系统、安全性能,同时根据电梯的行长和调速曲线、可靠性灵敏度等一些固有频率进行考量,找出变化规律,达到对电梯动态特征进行优化的目的。

  这也为今后的电梯系统的探索提供了进一步的研究方向。

  关键词:电梯动态特征;电梯参数;技术安全

  引言:

  近年来电梯在日常生活中越来越不可或缺,人们也对电梯的安全和舒适性能的逐渐重视,想要达到这一目标,就要求电梯动态性越来越稳定和优化。

  因为电梯是在运动的过程中完成工作的,虽然,静止时候的对电梯零部件的检查很重要,但是意外往往发生在变化的环境下,这样一来,动态研究更是发现问题的主要出口,和安全提升的重要依据。

  一、电梯的动态性特征的影响因素

  电梯是一个每天都会被用到的物品,想要确保电梯的安全稳定运行,我们需要对电梯的动态特征做紧密的更重研究。

  电梯作为一个以运动为主的机械,内部包括很多动的部分,比如传送带、升降吊车、提升绳等,想要研究电梯机械系统动态性能的研究需要研究这些内容,也需要对电梯的横向、竖向振动进行分析。

  而且低速电梯和高速电梯的动态性能也是不一样的。

  以高速电梯为例,在电梯运行的过程中,会受到速度的影响,速度是由电梯机械驱动的功率影响,功率大、传送能力就强。

  还有,无论是加速度还是减速度都会带来振动,振动幅度又受到来自钢丝绳质量的影响,从而进一步影响电梯的稳定性。

  曳引系统作为电梯机械系统的主要部分,是电梯完成升降的主要助力。

  实验表明,当电梯逐渐向高层运行,振动幅度就会变大,电梯运行的频率和曳引机自身的振动频率就会出现不一致,想要改变共振频率,只需要对曳引轮的的运转速度。

  还有,承重梁安装长度、位置会影响到曳引机的蜗杆刚度变低,一旦运作不平衡,会引起轿厢和曳引机出现共振,想要保证电梯良好动态性能,需要做的是改变电梯机械安装结构,增强曳引刚度等。

  轿厢的质量也会对电梯动态性,高质量的轿厢会降低系统的振动频率,相反轿厢质量变轻,系统振动浮动也会增强,特别是高速运行的电梯。

  二、电梯技术安全分析

  每一种机械的背后都会考虑到安全性能,电梯的技术安全和电梯的动态特征紧密相连。

  对于电梯安全性能的检测不能只是停留在局部和表面,还要深入到机械系统内部进行全面的安全技术分析。

  其次,财产安全问题和电梯质量是否达到了标准有着直接的关系。

  一旦出现电梯质量问题,涉及到的不仅仅是财产安全,还有乘客的生命安全等一系列问题。

  所以说,提高对电梯的安全性能检测必不可少,那么分析电梯机械系统的动态特征找出优化途径,就是间接地在完善电梯的安全性能。

  这就要求相关技术人员在对电梯机械系统进行安全检测时,要深入到计息内部的每一个零件中去。

  当然,如果找到了系统动态特征的完善方法,对技术人员检测工作也是一种帮助。

  电梯机械系统安全需要的是内外的结合,当然动态特征的完善尤其重要。

  三、电梯运行曲线和灵敏度在电梯模型中的应用

  电梯并不是直线运行的,更多地是一种曲线平滑运行模式。

  所以说,电梯运行速度曲线也是对其动态特征的一个主要考察点,电梯的速度控制系统主要是由主控制板、变频器、曳引机、轿厢、绝对值编码器构成的。

  速度曲线很大程度上是在决定电梯的舒适度和稳定性。

  电梯运行太快或是太慢都不行,这个时候就要考虑到对时间、相对距离、编码器和变频器等要素的把控。

  对电梯灵敏度的分析,所得数据是提高电梯运行安全性的重要参考,当然也是对电梯动态特征研究的主要方面。

  电梯在运行的过程中会不可避免的出现摩擦和振动,当固有频率和导轨、轿厢等系统出现的激振频率趋于一致,就会出现系统共振。

  这个时候,就需要有可靠性灵敏度参数作为依据进行严格把关,也就是说将固有频率和激振频率之间的差把握在一定的范围之内,就可以免除共振带来的不安全隐患。

  结语:

  电梯等机械类的事物,就不应该停留在静止的状态去研究,而且,电梯是一个复杂的机电一体化的产品,只有在变化中才能够捕捉问题,作出改进。

  本文对电梯系统进行了动态特性分析,电梯的技术安全不仅仅来自技术人员的检测,更多地是来自于机械系统动态特征的完善。

  想要对电梯系统的动态性能做出稳定处理,使其得到优化,增强电梯的乘坐舒适程度,只要与动态特征有关的任何一个系统都要进行分析。

  参考文献:

  [1]金卫清,张惠侨,郑延军.电梯机械系统动态特性的建模分析[J].机械设计与研究,1999(3):44-46.

  [2]张聚,杨庆华,周国斌,朱光汉.高速电梯机械系统振动的分析与计算[J].机电工程,2000,17(4):80-84.

  [3]谢意龙,谢丽蓉.电梯运行速度计算新方法[J].中国电梯,2003,14(5):51.

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