电梯1000kg计算书

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1、1技术说明本计算书设计依据为GB7588-1995,GB10058-88,GB10060-93等标准。本梯种基本参数如下:额定载重量:Q=1000kg额定运行速度:V0=2.0m/s曳引比:i1=1:1曳引轮直径:D=Φ620mm曳引机型号:YJ240B功率:N0=18.5kw转速:n=1440r.p.m层站数:11层11站运行高度:h=38.5m轿厢外尺寸:A×B=1700×1690mm2轿厢内尺寸:a×b=1600×1500mm2轿厢自重:p=1200kg平衡系数:k=0.5曳引减速机速比:i

2、1=49/2对重质量:w=1700kg传动总效率:Ση=0.6曳引轮包角:α=160º钢丝绳直径:d=Φ12mm上下导靴间距:H=3500mm导轨面距:B0=1720mm14导轨支架间距:L=2500mm2传动分析2.1曳引电机功率计算曳引电动机功率应等于或大于:式中平衡系数K=0.5额定载荷Q=1000kg额定运行速度:V=2.0m/s传动总效率:将上述数据公式:2.2曳引机选型选用常熟通润电梯曳引机厂有限公司生产的交流调速曳引机其型号YJ240B减速机的减速比i2=49/2,电机功率N0=18

3、.5KW>N=16.34,满足功率要求。2.3曳引条件的验算曳引条件必须满足欧拉公式:T1/T2:曳引轮两边钢丝绳张力比C1=1.25C2=1YJ240B型曳引机,其曳引轮绳槽为半圆切口槽型,槽型夹角=100º,α=160°14其中f为曳引绳在绳槽中的当量摩擦系数,μ为钢丝绳与铸铁的摩擦系数,μ=0.09工况1:载有125%额定载荷的轿厢位于最低层站,曳引轮两边曳引绳中的较大静拉力与较小静拉力之比。其中nqh为钢丝绳重量其中nqh为补偿链重量将上述数据代入欧拉公式该工况满足曳引条件要求。工况2:空

4、载位于顶层时,14其中nqh为钢丝绳重量其中nqh为补偿链重量该工况亦满足曳引条件要求。2.4钢丝绳在曳引轮绳槽中的比压根据GB7588-1995对V型槽14T:轿厢以额定载荷停靠在底层时,轿厢侧曳引钢丝绳拉力n:钢丝绳根数n=6d:钢丝绳直径d=Φ12mmD:曳引轮直径D=Φ620mmβ:切口槽的切口角β=1000许用比压[P]=要求P=6.4≤[P]=6.833满足标准要求。2.5曳引绳与曳引轮直径比的验算曳引轮直径D=Φ620mm钢丝绳直径d=Φ12mm根据GB7588-1995中9.2.1

5、条的要求符合标准要求2.6曳引钢丝绳选型及强度验算a.选型根据曳引轮绳槽的要求,应配置Φ12×6钢丝绳,按JISG352-1998钢丝绳国标的要求选用型号为:8×19S+NF–12–E1500(双)右交钢丝绳6根单根钢丝绳最小破断拉力为SP≥58.5KNb.强度校核14钢丝绳最大受力工况为满载加速上升工况,此时钢丝绳所受最大拉力为:钢丝绳强度应满足Sp——一根钢丝绳需要的破断拉力T1——载有额定载荷的轿厢停靠在最低层站时,钢丝绳上的总静载荷n——悬挂钢丝绳根数i——绕绳倍率Ks——安全系数将有关数

6、据代入公式钢丝绳强度满足标准要求。3结构分析3.1机房承重梁受力计算,按电梯机房井道布置图,对重后置承重梁的布置和受力关系:其中nqh为钢丝绳重量其中nqh为补偿链重量14(其中曳引机重7.5KN曳引机架2KN)3.1.1承重梁强度校核选用2根I28b号工字钢作承重梁其有关截面参数为:面积A=61cm2WX=534.285cm3IX=7480cm4Tmax为单根I28b号工字钢在梁中部的最大承载力σs为材料的屈服应力n为安全系数取7.5倍因而:承重梁强度满足要求。3.1.2承重梁刚度校核承重梁在T

7、max作用下最大变形为:14最大许用挠度:承重梁刚度满足要求。3.4轿架受力分析轿架上、下梁的连接是介于铰支和固支之间的弹性支撑连接,为了便于分析将其简化为铰支,对上、下梁而言偏于安全,但对于立柱来说,实际受力情况较为复杂,但在强度和刚度的分析时考虑了偏载引起的弯矩的作用。3.4.1轿架上梁上梁采用二根[18b槽钢的组合梁。单根梁的有关截面参数:面积A=29.299cm2挠弯模量Wx=152cm3惯性矩Ix=1370cm4[18b槽钢组合梁背靠背安装,强度校核:14刚度校核:=上梁强度、刚度均满足

8、要求。3.4.2立柱立柱在各工况下,可能承受两种载荷;一种是拉伸载荷;另一种是由于偏载所产生的弯矩。拉力:弯矩:立柱的截面参数:立柱采用两根L75×50×6的角钢,拼成160高度的槽形.示,经计算,其有关截面参数为A=14.4cm2,Iy=1655cm4,Wy=106.78cm3,iy=10.72cm立柱强度:14其中:L=2.853m为立柱最大自由长度H=3.5m为上、下导靴之间垂直中心距将有关数据公式:立柱强度满足要求。立柱刚度式中将K代入公式立柱刚度满足要求。3.4.3底梁底

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