自动扶梯的设计与应用毕业论文.doc
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1、自动扶梯的设计与应用毕业论文目 录摘要IAbstractII目录III引言1第一章自动扶梯的基本结构21.1 支承部分21.2 驱动系统21.3 运载系统41.4 扶手系统61.5 电气控制系统61.6 安全保护系统71.7自动扶梯的类型7第二章驱动机的类型82.1 驱动机应具备的条件82.1.1驱动机的组成82.1.2 驱动机的技术要求92.2 驱动机主传动机构的选用92.2.1主传动机构的选择原则和依据102.2.2传动机构的性能及对比分析102.2.3现列举主要的齿轮传动类型112.3 驱动机的机构形式122.3.1立式和卧式驱动机122.3.2整轴式和分轴式驱动机12第三章自动扶梯驱动
2、功率计算133.1自动扶梯的主要参数133.2 自动扶梯阻力计算143.3 自动扶梯的功率计算173.4 电机的选择17第四章驱动机主传动结构的设计184.1 选择蜗杆传动的类型184.1.1ZC蜗杆副的类型184.1.2圆弧圆柱蜗杆副的啮合特性194.2 ZC蜗杆副的设计与计算204.2.1蜗杆传动类型、精度等级204.2.2选择材料204.2.3初选几何参数204.2.4初步估算传动的中心距204.2.5确定传动的主要几何尺寸214.3 齿面接触疲劳强度校核214.4 齿根强度校核234.5 ZC蜗杆副的几何尺寸计算234.6 精度等级公差和表面粗糙度的确定254.7 热平衡计算27第五章
3、驱动机的结构设计285.1 驱动机结构设计应达到的技术要求285.2 驱动机整体设计考虑的问题285.2.1选择机型确定基本结构尺寸285.2.2外观布置295.3 整轴式蜗杆副驱动机蜗杆轴的结构295.3.1轴承及轴承在轴蜗杆上的位置305.4 蜗杆轴的设计305.4.1蜗杆轴的材料305.4.2确定蜗杆轴的最小直径305.4.3轴承的选择325.4.3轴的扭转刚度校核计算325.5 低速轴的设计335.5.1确定低速轴的最小直径335.5.2按弯扭合成强度条件进行轴强度校核345.5.3轴的刚度校核计算361.轴的弯曲刚度校核计算362.轴的扭转刚度校核计算375.6 键的联接强度计算37
4、5.7 轴承寿命校核385.8 制动系统的设计391.块式摩擦制动系统402.磁力器405.9 合理设计通气孔405.10 排油孔的设计40第六章驱动机的安装工艺426.1 驱动机安装中应实现的技术指标426.1.1精心调整传动机构的啮合斑点426.1.2完成图样要求的轴窜量426.1.3精心装配,达到最佳配合426.1.4提高表面质量426.1.5制动器,限速器和防逆运转器的安装426.1.6重视跑合工艺426.2 驱动机安装工艺流程436.2.1测量一批零件精度,择优组合436.2.2对主要的大尺寸旋转零件做净平衡436.2.3彻底清砂,涂防锈底漆436.2.4安装轴系零件436.2.5轴
5、蜗杆与箱体配合446.2.6电动机定子与箱体配合446.2.7装轴承支承压盖和上轴承446.2.8装配蜗轮,初测驱动机性能446.2.9跑合456.2.10装限速器与防逆运转器456.2.11装制动器456.2.12油漆456.3 安装补充:45A.蜗杆副的安装45B.安装轴承46C.制动器的安装46第七章控制电路的设计477.1 PLC的选择477.2变频器的选择477.2.1MM440的接线:477.2.2变频器参数设定487.3 红外传感器的选择及作用507.4 自动扶梯系统硬件电路设计507.4.1系统硬件设计527.4.2变频器与电机之间的连接527.4.3控制系统的连接537.5
6、系统软件设计557.5.1多段速频率的选择557.5.2加减速模式的选择567.6 自动扶梯调速节能系统PLC程序设计567.6.1PLC程序设计567.6.2梯形图57结论59参考资料60致谢61附录1 扶梯系统程序设计62附录2 硬件设计电路6464 / 68引言自动扶梯是机电一体化的典型产品。近年来自动扶梯的高速度发展,不仅满足了各部门的需要,而且促进了各行业的兴隆发达,效益倍增。自动扶梯热的 形成和持续,将进一步促使新产品的开发和产品质量的提高。在这种形式下,普及电梯技术,研究电梯技术已成为当务之急。自动扶梯是带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。它是由一台特种结构
7、形式的输送机和两台特殊结构形式的胶带输送机组合而成的,用以建筑物的不同高度间运载人员上下的一种连续循环输送的机械设备。一系列的梯级与两根牵引链条连接在一起,在按一定线路布置的导轨上运行即形成自动扶梯梯路。牵引链条绕过上牵引链轮、下张紧装置并通过上、下分支的若干直线、曲线区段构成闭合环路。这一环路的上分支中的各个梯级也就是梯路应严格保持水平,以供乘客站立。上牵引链轮也就是主轴通过减速器与电动机相连以获得动力。扶梯两旁装有与梯路同步运行的扶手装置,以供乘客扶手之用。扶手装置同样由上述电动机驱动。为了保证自动扶梯乘客绝对安全,要求装设多种安全装置。为了使乘客舒适,对公共场所不产生噪声污染,对扶梯的主
8、要要求使运行平稳,噪声小。故降低噪声和振动是扶梯技术的主要攻关项目。自动扶梯有动力源、传动机构、执行机构三部分组成。其工作原理是:电动机驱动主传动机构、链传动机构及多个滚轮,带动梯级循环运动,执行输送任务,往往把电动机、主传动机构及附加的制动与限速装置设计成一个整体,这个整体就称为驱动机。驱动机是自动扶梯的驱动和减速机构,是其主要组成部分。主要功能是驱动扶梯减速运行,完成停车制动,限制超速和逆转运行。驱动机的产品质量直接影响整个扶梯的工作性能、工作状态、运载能力、工作寿命,扶梯对驱动机提出了极高的技术要求,研究驱动机,采用高技术设计驱动机,高质量地生产驱动机已成为开发和发展自动扶梯的重要课题。
9、本设计主要设计自动扶梯驱动机的涡轮蜗杆减速器和PLC控制系统。第一章 自动扶梯的基本结构自动扶梯由支撑部分、驱动系统、运载系统、扶手系统、电气控制系统、安全保护系统等若干部分组成。1.1 支承部分自动扶梯的支承部分即扶梯的桁架,桁架架设在建筑物结构上,能支承全部部件和乘客的重量,用型钢焊接而成。桁架上所有的弦、柱及对角支承均可采用角钢、方形钢管焊接而成。要求刚度好、重量轻。根据设计需要和便于运输,桁架一般分成三段,即上水平段框架、倾斜段框架、下水平段框架。提升高度较大时,再对倾斜段分段。1.2 驱动系统驱动系统的作用是将动力传递给予梯路系统及扶手系统。一般由电动机、减速器、制动器、传动链条、传
10、动链轮、梯级链张紧装置等组成。其功能是驱动梯级和扶手带的运动。按驱动系统所在自动扶梯的位置可分为端部驱动系统和中间驱动系统两种。端部驱动结构形式生产时间已久,工艺成熟,维修方便,我国绝大多企业均生产这种形式结构。端部驱动是常用的一种驱动装置。驱动机组通过传动链条带动主驱动轴,主驱动轴上装有两个牵引链轮、两个扶手驱动轮、传动链轮以及紧急制动器等。牵引链轮上装有一系列梯级,由主轴上的牵引链轮带动。主轴上的扶手驱动轮通过扶手传动链条使扶手驱动轮驱动扶手胶带。另有扶手胶带压紧装置,以增加扶手胶带与扶手驱动轮间的摩擦力,防止打滑。1主机 :扶梯的动力,通过主驱动链使主轴转动。2主驱动轴:轴使的梯级链轮带
11、动梯级链,使安装在梯级链条上的梯级运功;轴上的扶手带驱动链以相同的方式驱动扶手带驱动轮,使扶手带运功。3梯级链轮张紧装置:使自动扶梯的牵引链条获得必要的初张紧力,以保证自动扶梯正常运转。4自动润滑装置:其功能是定时、定量对梯级、主驱动链等运动部件进行润滑。1.3 运载系统运载系统由梯级、牵引链条、梯路导轨系统、地板和梳齿板等组成,其功能是运送乘客。梯级链将主机的动力传送给梯级,使梯级沿着导轨运动。1梯级梯级的功能是用来运送乘客,是扶梯的工作部件。梯级上有四个轮子,二个直接装在梯级上,称为梯级滚轮;另二个装在梯级链上,使梯级与梯级相连,称为梯级链滚轮。由于梯级链滚轮受的力要大一些,又称为梯级主轮
12、梯级滚轮则被称为副轮。2牵引链条牵引链条是自动扶梯主要的传递动力构件,其质量直接影响自动扶梯的运行平稳和噪声高低。3梯路导轨系统自动扶梯梯路导轨系统包括主轮和辅轮的全部导轨、反轨、导轨支架及转向壁等。导轨系统的作用在于支承由梯级主轮和辅轮传递来的梯路载荷,保证梯级按一定的规律运动以及防止梯级跑偏等。4地板与梳齿板地板为乘客在扶梯两端提供站立平台,同时又是机房的盖板,梳齿板位于梯级的出入口。梳齿板上的梳齿与梯级的齿槽相啮合,保证梯级在回转时的安全性。1.4 扶手系统扶手系统由扶手带,扶手带驱动装置、扶手装置等组成。扶手带:与梯级以相同速度运动,供人扶手的部件。扶手带驱动装置:其功能是驱动扶手带
13、扶手装置:扶手装置是乘客乘扶梯时扶手用的,同时起到护栏的作用。它由扶手带、扶手带导轨、扶手支架、扶手栏板、内外盖板及裙部组成。1.5 电气控制系统电气控制系统实现对扶梯的运行控制,主要由控制柜,控制按钮、开关等组成。1.6 安全保护系统安全保护系统的功能是当自动扶梯处于不安全状态,安全装置使之停止。最常见的保护装置有:主驱动链破短保护:当驱动链松弛或破断时,使扶梯停止。扶手带入口保护:防止手伸入扶手带入口的保护。梯级链的安全保护:当梯级链过分伸长或断裂时,使扶梯停止。梳齿板安全保护:当梯级在通过梳齿板受到阻碍时使扶梯停止。梯级运行安全保护:当梯级滚轮破损导致梯级塌陷时迫使梯级停止。防逆转保护
14、当扶梯在运行中发生逆向运动时,使扶梯停止。1.7自动扶梯的类型自动扶梯产品分类:按外形可分为平面式和空间式两种;按场合可分为室内和室外有棚和无棚两种;按载荷和规格可分为轻型、中型、重型三种;按传动方式可分为链条式和齿条式两种;按功能可分为商用型和公共交型。平面式:结构较简单,造价较低,占地面积较大,应用比较广泛。空间式:它与平面式恰恰相反,造型优美,应用比较少。链条式传动:用一定节距的链条将梯级连成一个循环,即驱动装置带动链轮,再由链轮带动链条,从而驱动梯级,使梯级做循环运动。驱动装置设置在上端上机房,在下端设置一组链轮张紧装置。随着提升高度的提高,驱动装置和链条的负荷随之增加,扶梯结构随之
15、庞大、重量增加。齿条式传动:用若干根齿条将梯级连成一个循环。即驱动装置的链轮、链条与齿条啮合,从而直接驱动齿条使梯级运行。驱动装置设置在上下分支间扶梯中间部分,根据这一特点,可以设置多个驱动装置进行驱动,可以克服链条式驱动装置的缺陷。第二章驱动机的类型往往把电动机、主传动机构及附加的制动与限速装置设计成一个整体,这个整体就称为驱动机。驱动机是自动扶梯的驱动和减速机构,是其主要组成部分。主要功能是驱动扶梯减速运行,完成停车制动,限制超速和逆转运行。驱动机的产品质量直接影响整个扶梯的工作性能、工作状态、运载能力、工作寿命,扶梯对驱动机提出了极高的技术要求,研究驱动机,采用高技术设计驱动机,高质量地
16、生产驱动机已成为开发和发展自动扶梯的重要课题。2.1驱动机应具备的条件2.1.1驱动机的组成驱动机主要由交流电动机,主减速器,制动器,限速器,防逆运转器及机架组成。电动机和主减速器通过同轴线止扣用螺栓固联在一起。电动机轴和主减速器的高速主动轴为一体;制动器放在高速轴上,以获得较小的制动力矩;防逆运转器放置在低速从动轴上,接通电源,制动器打开,电动机运转将功率输入给主传动机构,通过主传动机构的从动轴将功率传人链机构,带动梯级和扶手带运行工作。切断电源时,制动器通过弹簧由包闸臂包紧包闸轮,产生摩擦力矩,使主轴减速停车。当电动机超速时,限速器切断电源,制动器工作,扶梯随之停车,同样逆运转时亦可体车。
17、整个驱动机固联在机架上。2.1.2 驱动机的技术要求1具有较高的强度 即在设计驱动机时,应首先满足在设计寿命内,不产生任何失效形式的强度要求。2具有较高的传动效率传动效率体现了输入功率在驱动机中有效利用的程度。在输入功率相同的情况下,克服生产阻力矩的大小直接影响驱动机传动效率的高低,也反映了能量损耗的多少。3具有较高的体积载荷 体积载荷是指驱动机传递的功率除以驱动机体积所得的商。即要求驱动机所占的空间较小,在扶梯运载量不变的条件下,驱动机必须具有小体积,大功率的特性。4要满足扶梯的要求即驱动机须较大的减速比,恒定的运动速度慢速 v0。5m/s,及满足连续,起动次数较少的正反运动。且正反运转具有
18、相同的工作特性。5具有较低的噪声和振动 为了达到人乘舒适,减少噪声对公共场所的污染,扶梯应具有噪声低,振动小,工作运行平稳的特性。6应具有合理的结构设计 主要评定条件是:满足强度和刚度的要求;外观朴实大方;制造与安装工艺好;装拆方便;成本低廉。7具有灵活,可靠的制动性能 驱动机附设的制动器是为了缩短停车时间,加速停车。其制动力矩应大于轴的输入转矩。制动技术应先进,强度高,寿命长,灵活可靠,机构紧凑。8限速器和防逆运转器要灵活可靠。2.2 驱动机主传动机构的选用2.2.1主传动机构的选择原则和依据驱动机主传动机构选择的原则是:梯级驱动机的工况条件。驱动机属于起动次数较少,空载起动,连续运行,传动
19、比恒定,速度较低,工作冲击小,所需功率小,要求体积载荷大,传动效率高,振动小,噪声低,能正反运行的传动装置。环境良好,但通风条件差。制造,安装,维修的工艺性,成本,利润。主传动机构的技术含量及发展前景。 虑结构形式及结构布置上的要求。2.2.2传动机构的性能及对比分析传动装置是把动力机产生的机械能,传送到执行机构上的装置。驱动机中的传动机构和链传动机构,构成了扶梯的传动装置。驱动机的减速器部分是扶梯传动装置的主要部分。本设计将驱动机的传动装置称为主传动机构。 传动形式有机械传动,液压传动,电传动三种类型。其中机械传动是驱动机的最佳选择。 机械传动有多种形式,主要有摩擦轮传动,链传动,带传动,齿
20、轮传动等。其中摩擦轮传动过程中速度不恒定,滑动率较大,要设有加压装置,故承受的径向力大,体积载荷小,传动比范围小,使用寿命短,所以不适合驱动机的主传动机构。带传动传动可实现大中心距,工作平稳、缓冲击、吸震、噪音低,有过载保护能力、结构简单、工艺性好、成本低,但传动比不恒定,滑动率大,传动不范围小、轴承受径向力较大、体积载荷小、寿命短等不足之外,不宜在驱动机上应用。特别指出,齿形带吸取了链传动及带传动的优点,克服了其不足,已成为有发展前途的传动机构。链传动由于具有多边形效应,传动中产生周期性加速度,引起振动和噪声,轴的径向力较大,磨损后易产生振动和脱链,只能用于低速传动,所以不能用于驱动机的主传
21、动机构。齿轮传动是机械传动中用途最广的传动形式,它具有其他传动机械形式不可比拟的许多特点,如传动效率高,传动比和速度范围大,传动比恒定,寿命长,体积载荷大,工作安全可靠,而且种类很多。通过以上机械传动类型特性简单比较,认为齿轮传动是驱动机的主传动机构的在目前的技术条件下,要优于其他传动形式。是最佳方案。齿轮传动种类很多,其啮合特点、应用范围、设计技术、结构特性等各不相同,所以用于主传动机构也必须认真研究,特别是结合工艺、设备条件加以选择。国内外驱动机所选用的主传动机构差异较大,国内以选用蜗杆副为主,国外正向齿轮副以及行星齿轮系方向发展。2.2.3现列举主要的齿轮传动类型渐开线圆柱齿轮副。斜齿圆
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