关于洁净室起重机的日常维护要点
洁净室起重机一般会被安装在洁净度较高的类似实验室的地点,轻型龙门架起重机对环境的要求也大致如此,安装完毕后的洁净室起重机主体部分被固定在室内的顶部,左右位置的移动全靠顶端的滑轮操作完成,洁净室起重机的日常维护工作同样不可缺少,这部分内容恐怕是多数使用者容易忽视的部分,因此不得不提前做好这方面的认知。
一、针对滑轮的定期上油工作
洁净室起重机的滑轮部分运行时间久了会出现卡顿现象,这是由于齿轮去齿轮之间摩擦过多导致表面出现凹凸不平的情况,不再像刚购买时的平整和光滑,因此需要专门的润滑油加以润滑,减少齿轮之间的摩擦力,增加滑轮的贴合度,从而正常发挥应有的功能。
二、伸缩吊线的日常查看工作
作为洁净室起重机的关键部位,伸缩吊线的作用不容忽视,但是长时间的上升和下降,外加重物对吊线产生的重力,会慢慢拉长吊线的长度,延展性会受到不同程度的影响,这就要求使用者如果发现吊线的状态出现异样,就需作出的检查和修复。
三、连接线路的通畅度检查
洁净室起重机通常情况下会与实验室的电线相连接,如果出现电压不稳的状况,会引发起重机的中途停顿现象,从而减缓试验的正常进程,拖慢终结果的出具,因此洁净室起重机的连接显露好能在开启前检查一遍,确定无误之后方可继续。
那么,如何实现起重机的"轻量化"呢?
可以从三方面着手:结构设计轻量化、轻量化应用新材料和新工艺、增强计算机设计效果。
轻量化结构设计,主要集中于对起重机规格、型号的优化,通常需要保证起重机机械的结构强度和功能设计,尽可能使起重机的结构更加紧凑、轻量化。
新材料、新工艺的轻量化应用主要是用铝、镁、陶瓷、塑料、碳纤维复合材料等轻量化材料替代现有材料,并通过新的加工制造工艺对相应的轻量化设计进行改进、推广和实现。
至于对计算机的设计效果加强,主要是因为计算机以其巨大的计算能力在起重机的设计中可以发挥、完善的功能,尤其是有限元分析方法、局部强化设计等计算机功能。
KBK轨道起重机的超负荷运行危害
KBK轨道起重机在超负荷工作时,会造成钢丝绳拉断,传动部件损坏,电动机烧坏,由于制动力不足,制动器夹不住闸而发生重大事故。在盐城kbk型起重机的超重作业中,一个典型的例子就是主梁下挠、上盖板和腹板开裂、脱焊,给起重机的安稳运行带来了严重的隐患。
因为主梁的挠曲,使得小车轨道随同主梁一起发生变形。从跨中向两端开车时,不仅要克服正常的运行阻力,而且要克服爬坡所产生的附加阻力。小车行驶机构的电动机严重烧坏。此外,小车也会出现“滑行”现象,自行溜车,严重影响了起重作业。双梁KBK起重机还可造成小车“三条腿”行驶,因其在较小的运行中会因水平侧弯而出现“啃轨”现象。
过载作业对臂架式起重机的危害较大,常发生折断臂架和塔身的重大事故,由于超载破坏了KBK轨道起重机的稳定性,还会造成整机倾覆的事故。