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PAGE PAGE 13 800型吊篮悬挂机构 (前3m、后6m) 受力分析计算说明书 雄宇重工集团股份有限公司 江南大学机械工程学院吊船工程机械研究所 目 录 TOC \o 1-2 \u 1.1 悬挂机构载荷 PAGEREF _Toc398303674 \h 3 1.2 悬挂机构整体分析 PAGEREF _Toc398303675 \h 4 1.3 悬挂机构分部分析 PAGEREF _Toc398303676 \h 5 1.3.1 AB的组合应力校核 PAGEREF _Toc398303677 \h 5 1.3.2 AB杆稳定性校核 PAGEREF _Toc398303678 \h 7 1.3.3 BD的杆的校核 PAGEREF _Toc398303679 \h 8 1.3.4 BC的杆的校核 PAGEREF _Toc398303680 \h 10 1.3.5 CG的杆的校核(受拉力) PAGEREF _Toc398303681 \h 11 1.4 钢丝绳悬挂架销轴的强度校核 PAGEREF _Toc398303682 \h 11 1.4.1 剪切强度校?? PAGEREF _Toc398303683 \h 11 1.4.2 挤压强度校核 PAGEREF _Toc398303684 \h 12 1.5 钢丝绳的安全系数 PAGEREF _Toc398303685 \h 12 1.5.1 LP800吊篮钢丝绳校核 PAGEREF _Toc398303686 \h 12 1.5.2 LP800吊篮钢丝绳安全系数校核 PAGEREF _Toc398303687 \h 12 1.6综述 PAGEREF _Toc398303688 \h 13 1.1 悬挂机构载荷 新型悬挂机构结构简图如下图所示,点处为支撑点,点处为配重块,点为吊篮吊点位置。吊篮对点的拉力通过拉攀钢丝绳传导到,即的拉力传导了悬挂机构的后端,增加了整体悬挂机构的安全性。 对该悬挂机构受力进行简化得,点为铰支座,点为配重块,为固定铰支座。其中吊篮载重为800kg,自重为579kg,配重块为900kg。 具体载荷计算为 (1)钢平台自重:425kg(按3节×2米=6米) (2)钢丝绳:50kg(按长度100米×2根×25kg) (3)安全绳:50kg(按长度100米×2根×25kg) (4)电缆线:30kg(按长度100米) (5)重锤:24kg(12kg×2) (6)额定载荷:800kg 又因两个悬挂机构吊一个吊篮,故单一悬挂机构的吊点受力为 =8964N。 式中为自重系数,为1.3。 杆=3000㎜,=1092㎜,=6000㎜,与的夹角为=20° 与的夹角为 ° 该悬挂机构用Q235B材料。由试验可得,在悬挂机构拉攀绳预紧力为4000N的情况下,单悬挂机构点受力6895N,其拉攀绳受力为15108N。 1.2 悬挂机构整体分析 因该悬挂机构在之间使用拉攀绳固定,故可对该悬挂机构作整体分析,其受力简图如下所示 根据静力平衡得 , , 式中为配重块处对点的拉力,不是实际配重块的重力。 得4482N, 13446N, 已知前腿底部点落在楼板面上的面积为 S==2752 式中,前支腿采用2个801004的方管支撑楼面。 得前腿底部点楼板面压为 6.4MPa 式中为自重系数,为1.3。 已知每块配重为25Kg,故仅需18块配重即可满足悬挂机构的平衡,但为了确保悬挂机构的安全,按照2倍安全系数来配置配重块数量,配重块也仅需36块。现在需选用36块配重压在悬挂机构的末端,保持悬挂机构的安全。 后腿支架上所有36块配重的总重量为 N 后腿支架采用2个801004的方管支撑楼面,故其和楼面接触面积为 =1376 其对楼面的压应力为 ==4.3MPa 式中为自重系数,为1.3,后腿下端有2个方管。 1.3 悬挂机构分部分析 1.3.1 AB的组合应力校核 取为研究对象,其基本受力分析如下图所示,需通过变形协调方程计算拉攀绳受力大小。 如下图所示为悬挂机构受力和变形示意图,前支撑点为铰支撑,主梁为外伸梁。 (a)悬挂机构总体变形图 A A (b)空载时局部变形图 (c)满载时局部变形图 吊篮悬挂机构受力模型及变形图 空载时,即悬挂机构吊点处受力=0N,拉攀钢丝绳的张力等于预紧力,预紧钢丝绳初始伸长和前梁向上弯曲扰度分别为 ; (1) 为弹性模量,为钢管截面积,由图2(b)可知变形协调方程为:
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