电梯钢丝绳怎么调张力
可测φ8~φ15直径钢丝绳的相对静态张力。支持每根钢丝绳多点测试,大大提高测试精度;直接给出每根钢丝绳张紧力的偏差比例,可进行张紧力在线调整,并自动判断曳引绳张力均匀度是否合格;
可通过USB接口将测试数据传送给计算机,在计算机上做进一步的分析处理及出具检测报告并打印,同时可对测试数据进行数据库管理。
测量指标:测量张力范围:0.00~4900N。张力测量线性度误差:≤±2%F•S。张力测量重复性误差:≤±1%F•S。
扩展资料:
同一控制分区相邻道次张力差
张力闭环控制的张力实际是炉辊处带钢的张力,同一张力控制分区不同道次带钢的实际张力根据其前后分区的张力值近似等阶梯变化,
产生相邻道次带钢张力差较大的主要因素有:
(1)张力调节器分区控制,不单独调节各炉辊张力;
(2)不同道次的带钢处在不同的温度区域,带钢的延伸或收缩率不同;
(3)炉辊的粗糙度差异。
在生产厚规格带钢时,因炉内张力设定值较大,每一道次炉辊的实际张力和转矩也较大,因此炉辊的负荷平衡能力较强,即使张力波动或相邻道次张力差较大,也不易产生炉辊打滑和跑偏。但薄规格带钢张力设定值较小,每一道次的实际张力也较小。
在一定的张力差下,有些炉辊可能处于临界打滑状态,该炉辊打滑后张力分隔的任务就由同一区段的其他炉辊承担,又可能导致同一区域其他炉辊打滑。
最终导致整段炉辊打滑,张力控制处于恶性循环,张力调节器输出到限幅值,带钢划伤明显增多,带钢跑偏难以控制,这种现象尤其会发生在温度变化率大、炉辊较多的预热段、缓冷段和终冷段。
参考资料来源:百度百科-内张力
电梯钢丝绳张力差应控制在5%以内,张力偏差大会降低钢丝绳使用寿命。电梯机房内调整绳头螺栓位置,旋紧或旋松即调整钢丝绳张力,有手持式张力检测设备可以测定钢丝绳张力大小,仅供参考。常用钢丝绳品种如下:1.磷化涂层钢丝绳(中国专利),钢丝经锰系、锌锰系磷化处理,钢丝表面的耐磨性、耐蚀性全面跃升,不易磨损、不易锈蚀使钢丝绳疲劳寿命超大幅度提高,是同结构光面钢丝绳3倍,通过疲劳试验可以验证(亲自做疲劳试验最具可信性),全面取代各类光面钢丝绳,也可替代先镀后拔薄锌层镀锌钢丝绳使用(可通过盐雾试验检验耐蚀能力),使用寿命超长,单位使用成本更低,质量稳定性更佳。2.镀锌钢丝绳,包括热镀锌和电镀锌两种,一般热镀锌锌层厚,电镀锌锌层薄3.不锈钢丝绳,以304或316不锈钢为主,防腐蚀效果非常优秀但是价格昂贵4.涂塑钢丝绳,碳素钢丝绳基础上,外层涂覆聚乙烯、聚丙烯或尼龙5.光面钢丝绳,使用寿命短,市场需求剧减,将被磷化涂层钢丝绳全面淘汰。6.海洋工程系泊用钢丝绳7.缆索钢丝绳大气环境中使用的起重机械,优选锰系磷化涂层钢丝绳,重腐蚀环境优选热镀锌—磷化双涂层钢丝绳,海水中优先海工钢丝绳。采购时请注意,在购货发票必须注明钢丝绳名称,如磷化涂层钢丝绳或316不锈钢丝绳,防范不法企业侵害自身合法权益,另外,专利产品一般在钢丝绳外包装上有专利号喷涂标注,质保书应有主要技术指标,如磷化膜种类和膜重(磷化膜膜重大小、耐磨性、耐蚀性等对钢丝绳使用寿命有重要影响),仅供参考。
常用钢丝绳品种有锰系磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳、不锈钢丝绳及涂塑钢丝绳。大气环境中使用,专利技术生产的锰系磷化涂层钢丝绳使用寿命最长,是世界钢丝绳制造行业目前最先进技术,锰系磷化涂层可以大幅度提高制绳钢丝表面的耐磨性和耐蚀性,疲劳试验测试数据证明锰系磷化涂层钢丝绳疲劳寿命是光面钢丝绳的3-5倍,随着对耐磨磷化液的研究,还有进一步提高疲劳寿命的可能性。依据锰系磷化涂层钢丝绳目前市场价格,锰系磷化涂层钢丝绳日均使用成本仅仅是光面钢丝绳的三分之一左右,锰系磷化涂层钢丝绳是光面钢丝绳的升级换代产品,一些企业通过签约获得专利许可后已经大批量生产,锰系磷化膜膜重是锰系磷化涂层钢丝绳最重要技术指标,也是甄别锰系磷化涂层钢丝绳真伪的技术指标,目前企业磷化膜膜重多在20-30克/平米,仅供参考。
影响电梯舒适感的原因有很多,大体分为机械机构方面和控制方面。
1、机械结构方面
①主导轨接头间隙及台阶尺寸超差,GB7588及GB10060中规定:有安全钳的导轨接头间隙不超过0.5mm,台阶不超过0.05mm,当轿厢导轨接头处间隙和台阶增大时,电梯运行就会出现水平方向的间歇振动,影响乘坐舒适感。解决办法是尽量减小轿厢导轨接头间隙和台阶的大小,越小越好。
②靴衬与导轨之间的间隙偏大,解决办法是尽量减小滑动导靴靴衬与导轨之间的间隙或者一定范围内增加滚动导靴弹簧的压力,从而减小水平方向的振动。并且定期检查靴衬和滚轮的磨损量,必要时更换。
③导轨工作面垂直度超差
根据GB7588和GB10060中的规定要求,设有安全钳的导轨,每5米铅垂度不超过1.2mm,在整列导轨上的铅垂度不超过1mm,这样可以保证导靴沿导轨的振动量减小到最小,且不影响运行。
④导轨支架及导靴架松动
当导轨支架或者导靴架的固定螺栓有部分松动时,会引起靴衬与导轨之间的间隙增大,从而引起电梯的振动增大,严重时导致导靴脱离导轨运行,使电梯发生危险。解决办法是定期检查各部分螺栓的紧固程度,使螺栓有一定得预紧力并采取放松措施。
⑤钢丝绳张力严重不均匀
解决办法是一方面调整钢丝绳的张力,使之趋于平衡,达到GB7588中规定的钢丝绳的张力与平均值之间的偏差小于5%的要求。
⑥减速箱涡轮蜗杆磨损量偏大,涡轮蜗杆啮合间隙偏大,产生冲击。解决办法是更换涡轮蜗杆。
⑦曳引机安装时没有底脚的减震橡胶垫,或是橡胶垫老化。解决办法是检查并更换老化破损的减振橡胶垫。
⑧补偿链(绳)
部分链结扭曲产生冲击性振动,传递给轿厢。解决办法是重置补偿链(绳),使之在自由状态下,无链环扭曲,自由下垂,再重新固定两端。
⑨平衡系数不对与称重系统故障
当平衡系数过大或过小时,此时电梯启动或停止瞬间会出现上下抖动(制动器调整不当也会引起抖动)。电梯称重系统的原理是控制系统根据轿厢实际负载的大小,给予电梯在起动瞬间以适当的预置力矩,保证电梯平稳起动,但是,如果称重系统不能准确反映轿厢负载时,起动时会产生明显的抖动情况。解决办法是调整平衡系数,定期校验称重系统,使之能准确反映轿厢重量。
2、电气控制方面
用EVA625电梯综合性能分析仪测量电梯的速度与加速度曲线,调节速度变换拐点时的加加速度以及加减速斜率。