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桥式起重机溜钩故障与抱闸开闭控制保护系统的设计

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  摘要:随着我国工业生产不断发展,生产规模不断增大,桥式起重机的作用越发凸显。对于桥式起重机而言,制动器作为实现制动停止的装置,制动器的主要作用为:使相关机构准确、可靠停止,此既为抱闸。在起重机抱闸时,溜钩是生产作业中最常发生的事故,导致设备故障的同时,危及了作业人员人身安全,工作效率难以保障。基于此,文章基于桥式起重机溜钩,设计了抱闸开闭控制保护系统,以期降低溜钩事故的发生,提高起重机的工作效率。
  关键词:桥式起重机;溜钩故障;抱闸开闭控制保护系统;设计
  在我国矿山、冶金、化工、机械等行业中,桥式起重机作为常用设备,承担着运输、起重等多种职能,发挥了重要作用。桥式起重机主要由梁(大梁、断梁)、轨道、车轮、卷筒、减速器、连轴器、滑轮等部件组成,部件性能直接关系着机械的运行,一旦某部件发生问题,起重机的正常作业将受到影响,生产效率降低[1]。溜钩故障是起重机最常见故障,也是最易导致人员伤亡的故障,对此,笔者根据工作经验,对溜钩故障设计了一款系统––抱闸开闭控制保护系统,有效降低了溜钩现象,保障起重机健康长效运行。
  一、桥式起重机溜钩故障
  桥式起重机溜钩故障多发生在抱闸过程中,而抱闸主要是指起重机制动器停止制动。因起重机上所用制动器的动力形式不同,常见制动器由液压制动器、电磁制动器。通常,制动器为常闭式,当起重机相关构件不运行时,制动器呈抱紧状态,起重机运行时,制动器松开。在桥式起重机停止制动时,因惯性影响,起吊物常见下滑状况,导致溜钩现象[2]。因为,在起升机构停止工作后,产生的制动力矩高于额定载荷的1.25倍,因此,在起吊物品呈下降状态时,应将惯性保持在50–60mm左右。对于起重机溜钩故障,是导致人员安全事故的主要因素。因为,在起重机起吊中,当操作人员与地面人员相互配合作业时,若遇到紧急状况,控制器紧急扳手被手动操作到零位,极易产生溜钩现象,使得起吊物下滑,砸伤地面工作人员。同时,在实际工作中,若起吊物作用中的卷筒下滑,导致溜钩失稳,极易导致机械设备损坏。因为,在起重机溜钩失稳时,无法准确定位起吊物,操作人员需要反复操作,影响了工作效率。由此可见,起重机溜钩的影响。
  桥式起重机出现溜钩故障的因素主要包含以下两种:其一,电压降过大。通常,导致电压多大的因素包含了外部因素与内部因素,其中,外部因素较少,只需要选择适当的欠电压保护元件,就能够实现对电压的保护。对于内部因素导致的溜钩,处理较为困难,因为,导致系统内部电压较大的原因包含有:溜钩多在满载或重载情况下发生,在起动机启动时,电机电流约为额定电流的1.5–7倍,起重机处于正常工作下,起动机启动瞬间会带来较大电压损失;若在系统转正、工作未停止下进行翻转,或反转后正转,转差率约等于2,导致电机压降增大一倍。上述两种情况,导致系统内部的电压降扩大,起重机起升力矩降低,导致溜钩问题的发生。其二,制动器机械或电气出现故障。制动器常见故障有:推杆卡壳、闸瓦磨损较大导致无法抱紧。电气故障常见故障为电机与制动器难以同步,制动器提前开闸、迟到开闸,都是导致溜钩故障的重要因素。
  二、抱闸开闭控制保护系统的设计
  (一)设计起升抱闸状态检测系统
  为实现对起升抱闸状态的有效检测,在系统设计中,应为其装设两个检测开关,一个装置在抱闸下端,检测抱闸是够紧闭,一个装置在抱闸上端,检查抱闸是否打开,具体装设位置。
  起升抱闸状态检测系统主要包含两个装置:制动器、限位装置。
  (二)设计起升高度检测系统
  为避免溜钩现象带来的事故,应设计起升高度监视系统,通过在钢绳卷筒后边设置绝对值编码器,对卷筒运行位置进行记录,通过计算得出主起升、副起升所在位置,为溜钩现象提前预警奠定数据基础[3]。计算如下:对起升总高度标定,若起升总高度在20m,将其对应的编码器值20736设定为最高值,当起升高度为零时,对应的编码器值为零,设定为最低值。当编码器显示10368,起升高度为10m,如此,准确掌握起重机的起升高度。
  (三)设计溜钩故障报警系统
  在起重机运行中,为避免溜钩故障带来的事故,报警系统的设计非常关键,以保障溜钩现象发生时,系统能够及时报警,提醒操作人员处理,提醒工作人员躲避可能的危险。溜钩故障报警系统,当系统检测到溜钩现象,会直接将报警信号发送至H1,H1发生闪光,提醒周边人员注意,而指示灯H1的闪动频率,也为维护人员提供了故障位置,提高了故障的维修速度,增强了起重机的安全性与可靠性,保障了生产效率。
  在设计溜钩故障报警系统的联动台时,可做如下设计:故障指示灯闪动频率为1s一次时,则为副钩闸的接触器粘连;若故障指示灯闪动频率为0.5s一次,则为主钩闸的接触器粘连起来;若故障指示灯先以0.5s每次的频率闪动,后以每1s频闪两次,停顿3s后,再次循环,此为主钩抱闸故障;若故障指示灯先以1s两次频闪,再以2s两次,停顿3s,以此循环,此为副钩抱闸故障。
  (四)设计起升溜钩距离记录查询系统
  随着起升抱闸的使用时间延长,抱闸外皮会出现磨损现象,当闸皮磨损较为严重时,则抱闸难以抱紧,当起重机重载或满载时,极可能导致溜钩状况发生,轻则导致财产损失,影响生产效率,重则危害作业人员的生命安全。对此,应设计相应系统,以便随时查询起升溜钩距离,降低溜钩带来的损失。具体如下:在减速机上,装设绝对值编码器,将编码器与变频器运行状态、抱闸双方检测的限位、专用控制软件有机结合,记录并检测抱闸下滑距离。如此,能够及时发现抱闸磨损状况,减少抱闸磨损带来的溜钩问题。
  (五)设计抱闸开闭控制系统
  抱闸开闭控制系统设计,主要是利用變频控制信号采集起重机的运行控制信号,采集变频器电流信号作为开闸信号,采集变频器速度信号作为关闸信号,变频器电流设定为电机电流的30%,速度关闸信号的设计值取电机实速的10%。将上述两个信号作为与门,当两个信号全部为正常值,才能确保抱闸信号正确,抱闸允许打开。将抱闸控制信号作为两路输出信号,对两路接触器驱动。同时,输出信号选择双抱闸,以此降低溜钩故障,避免控制信号单一,若出现粘连、击穿问题,极易导致溜钩事故。   在抱闸开闭控制系统设计时,选择双抱闸输出,保障了一路输出信号被击穿,抱闸开闭依然准确,且控制系统能够快速判断被击穿的信号,为相关人员反馈,提醒相关人员解决问题,快速恢复起重机运行。信号被击穿的判断原理如下:的去昂控制系统检测抱闸控制信号的输出时,若未检测到输出,而在任意接触器的接点都能检测到信号,则该输出点出现击穿或接触器粘连现象。
  三、加强桥式起重机的管理,降低溜钩现象
  在桥式起重机运行中,为避免溜钩故障的发生,仅依靠开闭控制保护系统,较为被动,对此,加强起重机的管理,做好事前预防,才能更有效降低溜钩损失。具体来讲,在起重机械运行中,操作人員应保障操作的规范性,避免不规范操作为起重机埋下隐患。同时,应加强制动器的检测与保养,每次起重机工作前,对制动器进行检测,避免起重机带病运行,定期对制动器进行保养,提高制动器的寿命,有效避免起重机溜钩事故[4]。同时,在吊装作业开展前,应将重物吊至地面半米处,后放置在地面,检测抱闸的可靠性,若起重机所吊重物接近额定荷载,应在起吊前对制动器进行检查,并通过上述起吊试验,有效保障起重机的安全运行。
  在起重机起吊过程中,若制动器失灵,抱闸开闭控制保护系统发出报警信息,机械操作者应将档位调到一档,使起吊机以最慢速度吊升,若提升至上限,应再次降低档位,使起重机的吊物以最慢速度下降,以此反复,将起吊物放置于安全位置,有效避免溜钩故障。
  四、总结
  总而言之,文章简述了桥式起重机溜钩故障与故障原因,并对抱闸开闭控制保护系统的设计展开探讨,以此降低溜钩故障的发生,保障桥式起重机顺利运行,提高生产效率,增强生产安全性。对于抱闸开闭保护系统,整个系统主要包含了五个子系统,有效减少了起重机生产作业中溜钩现象的发生,提高了起重机的安全性与工作效率,最大限度避免安全事故的发生。
  参考文献
  蔡美富.抱闸控制单元冗余设计的应用[J].陕西工业职业技术学院学报,2017(12):9.
  高永国.双梁桥式起重机起升机构溜钩故障的分析[J].绿色环保建材,2016(11):74.
  胡江林.桥式起重机抱闸开闭控制保护系统的设计[J].浙江交通职业技术学院学报,2018,19(3):32–35.
  宋银芳.桥式起重机故障分析与故障率预测方法研究[D].安徽理工大学,2016.
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