电梯的机械装置及机械结构研究

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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电梯的机械装置及机械结构研究

陈耀龙

(广东威得利电梯有限公司广东佛山528251)

摘要:在各个地区空间不断扩展期间,高层建筑建设得以发展,电梯也受到广泛关注。电梯的机械装置能够促进电梯运行质量的提升,也对其机械化提出更高要求。基于此,文章对电梯机械装置和机械结构进行了详细研究。

关键词:电梯;机械装置;机械结构

高层建筑中的电梯装置得以普遍利用,渗透到社会中得以普遍应用。通过对电梯机械装置和机械结构的深入分析研究,可以维护电梯的运行质量,也可以为相关人员提供有效参考。

一、电梯机械装置的研究和分析

(一)限速器装置

电梯在实际运行过程中,其速度与电梯的安全性存在较大关系,限速器为其中的主要装置。电梯的实际运行,如果其中的运行速度超出了限定的范围,就会启动限速系统。如:电梯在运行过程中,如果速度园超出标准速度,其为维持在115%以上,其中的限速器就会为开启状态。在一定的安全发展模式下,对电梯齿轮进行控制,需要根据滑动摩擦力,保证电梯轿厢能够锁紧。不仅如此,还需要对轿厢连杆机构实现合理的设置工作,保证限速器在使用期间,不能对信号及时发送,也能在电梯控制系统中,对其中的电路进行控制,以维护整体的安全性,促进轿厢控制质量的提升。在对限速器进行使用期间,还需要增加安全复位系统,保证在后期轿厢运行期间,安全控制开关速度的均匀性。在对安全钳进行控制过程中,由于整体的工作时间较长,需要基于人为因素对其操作。在对安全钳的质量进行维护期间,要对防控装置进行完善,在接收外部控制因素的协调下,电梯轿厢才能优化使用,才能在人为操作模式下,实现安全保护工作[1]。

(二)缓冲器装置

缓冲器在使用期间,能够促进电梯的优化使用,也能维护电梯的安全性。期间,如果电梯运行期间的防控机制失灵,需要在整体上,对存在的的缓冲器装置运行速度进行分析,并对轿厢进行控制,保证在一定安全条件下,轿厢不会受外界因素的影响[2]。同时,缓冲器装置也能对轿厢的安全性进行控制,针对其产生的事故,能够降低其损失。在对缓冲器实际使用期间,为了不影响轿厢的使用效率,在正常运行模式下,也不仅影响电梯轿厢的安全性。基于弹簧的状况对缓冲器装置进行调节期间,需要基于过液压机制,促进电梯轿厢运行的整体性和安全性,也能对电梯缓冲器进行控制,促进其性能的优化性。缓冲器装置运行过程中,也要促进其控制性的提高。所以,在运行期间,实现良好的能量释放,不会使轿厢装置使用期间存在回弹问题。缓冲器装置工作的执行,也能对电梯轿厢中的噪音进行分析,促进电梯速度调节工作的合理化,以免影响电梯质量[3]。

(三)终端保护装置

当前,电梯装置系统的使用和运行,其安全要求和防控要求都具备较高要求。对于终端保护装置,受客观因素的影响,更为容易。并且,基于轿厢的运行规律和运行特点,促进轿厢运行连贯性的合理控制,保证轿厢在实际运行期间,不会受一些冲击性因素的影响。期间,需要根据现有发展阶段中的终端技术要求,实现保护装置支架系统设置工作的合理性,促进其控制工作的积极发展。也能对开关装置进行控制,因为终端保护装置在际运行过程中,开关属性对其存在较大影响,开关装置的使用,不仅仅要依靠人工对其操作与运行,也要基于打板和齿轮之间的连接方式,进行处理。并根据现有发展阶段中的电梯失控因素,研究电梯的开关连接性能在实施期间是否符合相关性能,保证在最大程度上,开关装置可以与连接点更好连接,从而维护整体的质量,保证开关在实际使用期间,对其中的指令信号更好使用。如果电梯的终端保护装置无法实现电梯装置性能的优化控制,需要对电梯的运行轨迹进行分析与研究,保证终端装置在实际使用期间,能对电源装置进行更改,也能维护电梯的整体性能[4]。

二、电梯的机械结构

(一)电梯的门系统

电梯的门系统组成部分比较固定,在正常运行情况下,如果对轿厢门进行管理,能够维护电梯的整体质量。门系统能够为庁门和电梯门的结合发展提供保障,也能维护门系统与电梯轿厢的一致运行,也能基于当前的电梯情况,为其构建电梯安全防控机制,这样电梯系统才能得以充分运行。同时,还需要根据电梯的实际要求,要对电梯的坠落防空系统进行研究与设计,以免电梯在使用期间,受外部因素的影响。还需要根据电梯的等候机制,实现门系统与相关锁系统的结合,保证能够将所有的系统组件控制在关闭状态,也能对庁门质量进行控制。门系统与钥匙也需要实现联通,在人为控制模式下,实现良好的链接和断开工作,这样在整体上才能更好操作,从而维护电梯的整体运行质量[5]。

(二)曳引系统

在电梯装置中,曳引系统为其中的主要动力传输功能。在电梯实际装置过程中,曳引系统实现了深入研究。并且,曳引系统的使用,也是动力机械使用的有效传输绳,在具体使用期间,能够维护整体的结合和发展。曳引系统也能维护电梯轿厢的良好运行,要注意其中的组成结构,所以,为了促进曳引系统在机械中的优化运行,保证曳引系统中的各个装置都能实现制动装置和速度控制装置的结合性,不仅能维护电梯轿厢能量的传递效率,也会降低电梯运行期间产生的噪音。如图一所示,为传统电梯在失去驱动和控制情况下,轿厢和对重之间的质量差,引起的轿厢上升和下降,从而产生严重的滑梯现象。所以,需要对曳引系统进行研究,对电梯机械结构进行分析,不仅能够维护电梯的整体质量,也能促进电梯性能的稳定提升[6]。

(三)轿厢系统

轿厢系统是电梯中提供服务的主要部分,能够维护电梯的使用质量。当乘坐电梯期间,轿厢为乘客解除的主要位置,与轿厢的使用质量存在较大关系。轿厢在实际使用期间,要保证轿厢上梁和下梁的共同操作,并利用固定系统,使其实现良好的悬空状态。不仅如此,还需要根据轿厢承重需要,实现承载性系统的优化控制,在这种情况下,轿厢不仅会在刚性维持在对轿厢承载压力进行控制,也能维护轿厢的运行效率。

总结:

基于以上的分析和研究,高层建筑行业得以发展,电梯得以有效利用,为高层建筑中的主要资源。对电梯机械装置和机械结构进行分析,能够维护电梯的整体质量,也能促进电梯性能的稳定提升。

参考文献:

[1]霍汝东.浅议电梯的机械装置及机械结构[J].装备制造技术,2010(7):178-179.

[2]蔡萍萍.浅议电梯的机械装置及机械结构[J].城市建设理论研究(电子版),2013(23).

[3]卢德俊.电梯的机械装置及机械结构浅析[J].中国设备工程,2017(5):98-99.

[4]宋清.电梯的机械装置及机械结构[J].科技创新导报,2016,13(1):63-64.

[5]袁磊.论电梯的机械装置及机械结构[J].农家科技(下旬刊),2015(2):250-250.

[6]刘立斌.电梯的机械装置及机械结构[J].城市建设理论研究(电子版),2013(24).