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janjan3344
首页 > 职称论文 > 毕业论文滑轮轴

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滑轮轴是转轴吗?严格意义上来说,是的,当滑轮轴,它起到一个中间的节点的时候,就可以做滑轮转轴。滑轮轴就是支承滑轮,并与滑轮一起转动的那根轴!它在滑轮的中间通过键与滑轮连接并传动!转轴工作时同时承受扭转和弯曲作用的轴称为转轴。减速器输出轴即为转轴。轮轴的定义:由轮和轴组成,能绕共同轴线旋转的机械。 轮轴的实质是能够连续旋转的杠杆,支点就在轴心,轮轴在转动时轮与轴有相同的转速。 轮轴的平衡条件:如图所示,根据杠杆的平衡条件有:F1R=F2r 由上式可知:当F1为动力时,则轮轴为省力杠杆;当F2为动力时,则轮轴为费力杠杆。 像马车,门把手,方向盘和推车这样的轮轴是最简单的,没有动力传递,动力车辆的轮轴就复杂得多。当然扳子也是.

316 评论

猫19820728

D 绳A与绳C的拉力大小与方向均不变,所以其合力不变,对滑轮而言,杆的作用力必与两绳拉力的合力平衡,所以杆的弹力大小与方向均不变.解决这类问题关键是区别杆、绳对物体的作用力,绳对物体的作用力一定沿绳,但杆对物体的作用力不一定沿杆.选D。

97 评论

青青园中葵me

叉式升降机是一种用途广泛的高空作业设备,具有高度的稳定性。

剪式液压平板举升机由机架、液压系统、电气三部分组成,

设置限位装置、升程自锁保护装置等以保证举升机安全使用,保障维修工人的生命安全。举升机由电气系统控制,由液压系统输出液压油作为动力驱动活塞杆伸缩,带动举升臂上升、下降、锁止。

国内对这种液压提升机和液压升降平台没有明确的规定,也就是说你去检也行,不检也可以。地方性的法规可能有不同。还有,如果你报检的话,是去当地的质量技术监督局。应该去特设科先备案,再申请安装,安装完了再请他们检验所的去验收。有一定的费用。而且以后每年都要检的。

扩展资料:

升降平台、移动升降机、升降货梯等设备,国家规定载重大于500kg的都属于特种设备,是需要在当地质量监督局特种设备科报检的。

首先,看下设备载重量是不是在500kg以上,其次应该去当地的质检特种设备科先去备案,需要的资料:包括生产商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、特种设备生产许可证、特种设备安装维修改造许可证,各地有各地的不同,最好先打个电话再准备材料。

然后申请安装,安装完了再请他们检验所的去验收,需要生产商的产品生产许可证、安装维修改造许可证、产品合格证、产品保修卡,报检工作比较麻烦,需要生产商和使用商相互合作的。

这里面会有一定的费用,有的地方只提供资质,多跑几趟就好了,有的地方花钱不少呢,而且以后每年都要检的。

参考资料来源:百度百科——剪叉式升降平台

179 评论

维尼yuan

剪式液压平板举升机由机架、液压系统、电气三部分组成,

设置限位装置、升程自锁保护装置等以保证举升机安全使用,保障维修工人的生命安全。举升机由电气系统控制,由液压系统输出液压油作为动力驱动活塞杆伸缩,带动举升臂上升、下降、锁止。

电机的选用

子母剪式举升机举升重量

,举升机自身及其附件的重量再加上一部分的余量为,所以取W= 。

举升平台上方放有汽车时,设计上升速度为

Vw =t S()

S=2000-300=1700 (mm)

由公式()得Vw= 载车板上升功率:

Pw= FwVw/60 ()

Fw=mg ()其中

m=,

g=10N/kg 由公式()

Fw =10 =42KN

Vw取 m/min 由公式()得Pw= 42

1、举升机升高到2m时液压缸的推力

举升机升高到2m时,tanα=2HgLb得

α=由式()得o

举升机的重心不变F3和F4之间的距离为1103mm ,由式()和()求得F3 =,则F4=。将f=500mm 、d=250mm、α=、o、F= F3 =代入(

)中,我们得到P=。

2、举升机在最低点时液压缸的推力

根据图()所示的举升机结构尺寸,可求出α角度 , tanα=

α

再根据式(),

2tantan2LfdLdf

解得

500

653

170

tan

tan

170

653

500

o

o

α

=

°、

θ

=

°、

L=1306mm

f=500mm

d=250mm

代入到式(

)中,解得

液压缸的最大推力为

P= KN

由前面分析可知,举升机在最低点时,此时液压缸的推力是整个举升过程中所需推

力最大值,选择液压系统时根据推力最大值确定。

举升机的力学分析与计算

剪刀式举升机是一种可以广泛用于维修厂的举升机,具有结构紧凑、外形美观、操

作简便等特点,只需用此种安全可靠的举升设备将汽车举升到一定的高度,即可实现对

汽车的发动机、

底盘、

变速器等进行养护和维修功能。

随着我国私家车保有量越来越大,

此种型式的举升机需求量也会日益增大。本机主要性能参数为:额定举升载荷

;在

载重

情况下,由最低位置举升到最高位置需

60s

;当按下下降按钮使三位四通阀右

位接通,车辆由最高位置降到最低位置需

40s

;电动机功率

;举升机在最低位置

时的举升高度为

350mm

,最大举升高度为

1500 mm

,工作行程为

1150 mm

剪刀式举升机的结构型式有多种,

本设计中的举升机结构系指液压驱动的小剪式举

升机构。举升机构的传动系统为液压系统驱动和控制,由举升臂内安装的液压油缸实现

上下运动,推动连接两侧举升臂的轴,使安装在上下位置的滑轮沿滑道滚动,实现举升

机的上下移动。设备的主要部分有:控制机构、传动机构、执行机构、平衡机构和安全

锁机构。

陕西理工学院毕业设计(论文)

12

40

分析剪式举升机不同举升高度的受力情况可知,在给定载荷下

,

举升机举升到不同

高度时,所需油缸推力不同,各举升臂与轴所受的力也不同。为分析方便,在计算过程

中,我们只分析举手机最低点和举升到最高位置的受力情况即可。

举升机最低状态时,各臂受力情况

1

、与平台接触处的两铰接点的力学分析与计算

由前一节分析可知,举升机在最低点时,举升机重量均匀的分布在平台上,平台钢

结构和平台有效载荷之和

Wz1

所产生的重力直接作用在滑动铰支座和固定铰支座上。

最低点时,举升臂并不水平放置。存在一很小的角度

α

tan

α

=

125

1300

α

α

很小,所以计算过程中我们可以将

Wz1

近似看成作用在平台中心位置,

Wz1

为举

升重量与平台重量之和,即

W

Z1

=

p

g=

2

10=

g

10 N/kg

因举升重量和平台质量之和由两侧举升机共同承受,所以代入式(

)和(

)中的

W1

只是

Wz1

的一半,

W1=

解得

F3=F4=

2

、计算各举升臂的受力

举升臂受力图

为杆

1

的受力情况,

F3

作用处为滑动铰支座,根据受力分析图列力和力矩

平衡方程。方程如下

:

F

3

*1350+F

5*

1350=K

6

*80                  K

1

=

5

F

3

*1350+K

2

*80=K

1

*1350

解得

K2=*

K

2

+K

6

=0                                K

5

=K

5

K

1

+K

5

=F

3

K

6

=*K

5

分析计算结果,

我们可以看到,

k1,k2,k6

三个未知量都与

k5

有关,

只要确定出

k5

其他就都能解出。

观察图

3-1

力学方案示意图,

我们能够很快分析出,

举升重量全部作

用在平台上,在举升机起升瞬间,

k5

铰接孔处竖直方向分力很小,几乎为零,对杆件只

陕西理工学院毕业设计(论文)

13

40

起连接作用,我们将

k5

0 N

举升机举升到最高位置时,各臂受力情况

举升机升高到

时,举升机向内滑动

260mm

,两脚支座之间的距离为

上下两滑轮之间的距离为

1160mm

。举升臂与水平方向夹角为

α

=

o

、液压缸与水平

方向夹角为

o

,液压缸推力

P=

分析和计算方法同上。解得

F3=

F

3

*1350+F

5*

1350=K

6

*580                  K

1

=

5

F

3

*1350+K

2

*580=K

1

*1350

解得

K2= *

K

2

+K

6

=0                                K

5

=K

5

K

1

+K

5

=F

3

K

6

=*K

5

因举升到

时,

举升臂与水平方向夹角为

α

=

o

所以竖直方向力和水平方向力

应近似相等。取

6

6

k

KN

。则

K

1

=

K

2

=

剪刀式举升机构主要受力杆件强度校核计算

1

、位于上端的滑轮轴的强度校核

滑轮轴通过滑轮与平台接触,作用在滑动端的力

F3

均匀作用在两个滑动轮上。滑

动的两轮之间距离为

405mm

。滑动轮外侧与举升臂接触。举升机最低点时,对于滑轮轴

而言,与举升臂接触处,相当于固定支点,即被约束。图

是滑轮轴的受力图、剪力

图、弯矩图。由图可知,滑轮轴只受竖直方向力,没有水平方向的力,所以滑轮轴不发

生扭转变形。我们从剪力图和弯矩图中还可分析出,在长度为

405mm

的线段内横街面上

的剪力

FQ=0

,而弯矩

M

为一常数,这种只有弯矩的的情况,称为纯弯曲。所以长度为

405mm

的线段内只发生弯曲变形,而没有发生剪切变形。是弯曲理论中最简单的一种情

况。由上面的计算可以知道,上滑轮轴在举升机升高到

时,受力最大,

F3=

,所

我们只校核举升机升到

时的滑轮轴强度即能说明轴的强度是否合格。

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