文明 黎明軍 楊高林
摘 要:我公司的合繩設備有蘭架式和管式兩種,對多層股合繩設備,一般都采用蘭架式,為提高捻制質量,擴大產品規(guī)格范圍,設計中嚴格計算了蘭架轉動慣量,并采用框欄無級翻身比,合理調整捻距箱公比,實現(xiàn)64個有級捻距,確保多用途特殊鋼絲繩的需要。
關鍵詞:機身;翻身比;捻距箱;變頻器
一、緒論
近年來,由于公司生產的擴大和多層股鋼繩的需求量的增加,成繩設備的生產能力已不能滿足市場產品的要求,為此,公司決定增設一臺18/610框欄式成繩機,并利用自身技術力量進行設計。
框欄式成繩機傳動鏈為:
主傳動——機身
——捻距箱——牽引裝置——收、排線裝置
作為生產多層股鋼絲繩的成繩機,由于工字輪的數量較多,多采用框欄式成繩機。因這樣的成繩機機身較短,可節(jié)省較多的空間。
二、18/610成繩機設計
(一)工藝技術參數
捻距范圍:58~280mm
捻距跨度:Ln=1.025·Ln1
繩徑范圍:20~40mm
翻身比:-120~120
機身轉速范圍:30~50r/min
壓線瓦:采用液壓系統(tǒng)控制
(二)成繩機機身的設計
18/610成繩機的關鍵在于機身的設計,它涉及到蘭架的設計和框欄的翻身比的取用。
(三)蘭架部分的設計
根據18/610成繩機的工藝參數,結合12/800、18/500成繩機結構,采取對比方法計算捻制能力,參照12/800成繩機外形尺寸,并考慮到各框蘭與股之間在運轉中互不干涉,和不產生較大變形原則,確保蘭架回轉半徑,故作如下設計。18個工字輪分3組,每組6個,共4片滑道。如下圖所示:
18/610成繩機機身結構圖
滑道間距:從左到右為1400mm、1465mm、1400mm
于是根據上圖設計出機身各部件。
滑道尺寸:
外徑:2260mm 寬160mm 框欄分度圓直徑:1960mm 重量:1575.4kg
框欄:借用6/610成繩機框欄
機身捻制能力的驗算
法向慣性力:Φ法=mω 2r m=G/g
由零件圖計算:
滑道總重:G1=1575.4×4=6301.6kg
框蘭總重:G2=250×18=4500kg
工字輪滿輪總重:G3=750×18=13500kg
工字輪空輪總重:G4=132×18=2376kg
當轉速取N1=30 r/min r1=0.98 m 則ω1=3.141
則滿輪時:Φ法1=(G1 +G2 +G3)/g×ω1 2×r1
=(6301.6 +4500 +13500)/9.81×3.141 2×0.98
≈23951(kg)
則空輪時:Φ法2=(G1 +G2 +G4)/g×ω1 2×r1
=(6301.6 +4500 +2376)/9.81×3.141 2×0.98
≈12987(kg)
當轉速取N2=50 r/min 則ω2=5.236
則滿輪時:Φ法3=(G1 +G2 +G3)/g×ω2 2×r1
=(6301.6 +4500 +13500)/9.81×5.236 2×0.98
≈66556(kg)
則空輪時:Φ法4=(G1 +G2 +G4)/g×ω2 2×r1
=(6301.6 +4500 +2376)/9.81×5.236 2×0.98
≈36088(kg)
根據12/800成繩機在30r/min時,Φ法1′=41927.8kg,Φ法2′=17788kg,12/800成繩機捻制繩經范圍為20~50mm,說明18/610成繩機在捻制20~40mm繩經范圍內捻制能力足夠。
(四) 翻身比的計算
在正常情況下,機身轉一周,框欄隨滑道轉一周的同時,也自轉一周,即翻身比為i=0,如生產特殊鋼絲繩,股需要上勁或退扭,則翻身比i就得改變,以滿足其需要。
當翻身比為i=0時其主減速箱圖如下:
18/610 主減速箱傳動示意圖
此時,框欄的翻身比i=0,即框欄在自轉一周的同時,也圍繞滑道中心轉一周,也就是框蘭作水平運動。
當采用變頻器控制電機調節(jié)框欄翻身比時,主電機和框欄翻身電機的關系,這里采用人工調節(jié)。
當翻身比為i=0時,主減速箱的兩輸入軸轉速相同,故其轉速與兩標準箱有關,標準箱1速比為i箱1=7.1,標準箱2速比為i箱2=9.9,即i關=9.9/7.1
則V框電機=V主電機×i關
于是有:
機身轉速為30r/min時,主電機轉速是710r/min,框欄翻身電機轉速是990r/min
機身轉速為50r/min時,主電機轉速是1183.3r/min,框欄翻身電機轉速是1650r/min
當生產特殊鋼絲繩時,根據需要首先設定好主電機的轉速V1,然后乘以i關,就得到翻身比為0時的框欄翻身電機轉速,然后在根據特殊鋼絲繩翻身比,調節(jié)框欄翻身變頻器,就可以調出所需要的翻身比。
在單獨用電機傳動框欄翻身時,框欄自身平穩(wěn)性不好,于是在主減速箱框欄翻身輸入軸處加上一制動器,使其開機時打開,停機時抱緊制動,保證框欄的平穩(wěn)性。
在整機的制動中,機身采用氣動制動,但現(xiàn)場使用效果不太好,為整機保證制動可靠有效,在主減速箱處加上一鉗型制動器,保證其制動效果。
三、主電機的選用
因機身轉速為30~50r/min,為能更好地滿足生產不同規(guī)格鋼繩時機身的轉速變化要求,主電機采用變頻電機,并根據其變速箱速比計算,主電機采用6級電機,其功率計算如下:
(一) 牽引部分
根據現(xiàn)場生產情況,取牽引力:F=50000N 牽引輪直徑:D=1620mm
機身最大轉速:n=50r/min 最大捻距:L=280mm
牽引輪轉速:n1=50×280/(πD)=2.75r/min
牽引輪轉矩:T1=50000×0.81=32400N.m
折算到主電機處的轉矩是
T電1= T1 /I總1=40500/426.4≈95 N.m
一般旋轉機械的功率計算
Pz=(n×Tz)/9550
于是,牽引輪功率:P1=(n1×T1)/9550=11.7kw
取2倍安全系數
P牽=11.7×2=23.4kW
T電1′= 95×2=190N.m
(二)機身部分
機身和工字輪滿輪總重:G=16732+13500=30232kg
機身轉動慣量:J=mi2
m=G/g=3084.9N i2=1/2R2=1/2×1.132=0.63845
J=mi2=3084.9×0.63845=1970(N.m.s2)
則機身轉矩:T2=Jε ω=5.236弧度/秒(50r/min)
以20秒從0速加速到50r/min
則ε=ω/20=0.2618弧度/秒2
所以: T2=515.75N.m
折算到主電機處的轉矩是
T電2= T2 /I總2=515.75/23.67≈21.79 N.m
則機身功率:P2=(T2×n)/9550=2.7kW
取2倍安全系數
則機身功率:P7=5.4kW
T電2′= 21.79×2=43.58N.m
所以P1+P2=28.8kW
T電1′+ T電2′=233.58 N.m
取傳遞功率和收線功率為以上的0.5倍
則總功率:P總=28.8×(1+0.5)=43.2kW
總轉矩T電=233.58 ×(1+0.5)=350.37 N.m
故主電機采用45kw的6級變頻電機。
四、改造達到的效果
該機能夠滿足工藝提出的多層股鋼絲繩的生產,并能滿足特殊鋼絲繩的股的上勁或退扭,保證多層股鋼絲繩的正常生產,保證鋼絲繩的產品質量。
參考文獻:
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作者簡介:文明(1972),貴州鋼繩股份有限公司二分廠工程師;黎明軍(1975),貴州鋼繩股份有限公司設備制造分廠工程師;楊高林(1973),貴州鋼繩股份有限公司二分廠工程師。