4)构建船用液压式拖曳绞车传动系统关键件的有限元模型,进行强度分析与优化;

第二章 液压拖曳绞车总体方案设计

2。1 常见绞车机构方案及分析 

2。1。1 绞车方案设计的主要依据

1)卷筒数目;

2)卷筒布置方式;

3)驱动方式;

4)机型种类及参数匹配等。

2。1。2 绞车布置结构方案比较

图2-1 各类型绞车布置结构图

根据绞车卷筒数目和布置方式相对不同,有同轴布置、并轴布置和高低布置三种,而在这三种基本类型中又有单卷筒、双卷筒和三卷筒之分。下面介绍集中常见的绞车机构方案。

并轴式单卷筒绞车a)、b),它们驱动主轴与卷筒轴并列平行布置且只有一个卷筒,所以这种类型的绞车结构简单紧凑,安装维护方便。但是,这也制约了绞车的负载能力,对液压泵的要求高,因此,这种单卷筒绞车比较适合中小负载的起重机械。文献综述

双卷筒绞车c)、d)、g)、h),它们操作简单、工作可靠,易操作维修,工作效率极高,且其主轴起到的平衡作用和支撑作用较明显,刚性好,持久耐用。图e、f所示的绞车虽然也有两个卷筒,但是两个卷筒只能同向工作,效率明显没有图c、d、g、h所示的高,但也比单卷筒的更有优势。双卷筒绞车适用于中型负载的起重机械。

三卷筒绞车i)、j),可以看成单卷筒和双卷筒的组合,它们工作效率高,能承受很大的负载,适用于大型起重机械。

由于设计需求,该绞车承受的负载F0=600KN,最大系柱拉力P=510KN,采用双卷筒高低布置式液压绞车,绞车零件布置不存在空间位置受到限制等缺点,且安装精度要求不高,易于加工和装配,总成分组性较好,本文设计的绞车机构尺寸不是很大,结构也比较紧凑,维修保养方便,散热性能好。但它的缺点是机构的轴向尺寸较大。

2。2 绞车机构方案设计注意事项

1)对机构总传动比进行分配时,要注意防止级差过大,一般采取的是从原动机至卷筒逐级降低传动比的解决方法。

2)卷筒直径应尽量选取国标规定的最小许用值,因为卷筒直径的增加会导致扭矩和传动比的增大,进而引起整个机构的尺寸膨胀。

3)对于具有多种替换工作装置的机械,卷筒的构造应能提供快速换装的措施,如制成剖分组合式卷筒等。

4)滑轮组的倍率不能取得过大。应为滑轮组的倍率对绞车机构的影响较大。

5)要注意制动器的安装方式,且该绞车应设置两套制动装置。

2。3 传动方案设计

液压拖曳绞车主要用于船舶上拖曳重物,该绞车的负载为630KN,即单卷筒最大载荷为630KN,双卷筒最大负载为1260KN。当离合器仅闭合一个时,绞车单卷筒工作;当卷筒相应的两个离合器同时闭合时,绞车的两个卷筒同时工作,此时能极大地提高绞车的工作效率,缩短工作时间,减轻工人的劳动强度。绞车的正反转是通过液压马达的正反装来实现的,在性能上则具有安全性好、效率高、起动扭矩大、低速稳定性好、噪音小、操作可靠等特点。来:自[优E尔L论W文W网www.youerw.com +QQ752018766-

图2-2 绞车传动系统图

如图2-2绞车传动系统图所示,0轴为液压马达轴,1轴为高速轴,2轴为主轴,3轴为卷筒轴,齿轮1为高速级小齿轮,齿轮2为高速级大齿轮,齿轮3为低速级小齿轮,齿轮4为低速级大齿轮。液压马达的运动通过0轴传递给1轴,0轴和1轴通过联轴器连接,1轴带动齿轮1转动,从而通过一对齿轮副把运动传递给2轴,此时为一级减速。2轴通过齿轮3和齿轮4的齿轮副带动3轴转动,即卷筒转动,此时为2级减速。2轴强度要求高,一整根轴连接着齿轮2和两个齿轮3。两个齿轮3通过两个离合器连接,可以实现两个齿轮的同时转动和一个转动一个不动,从而实现两个卷筒同时工作和一个工作一个不工作。

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