升降横移式立体车库计算书
升降横移车位技术规格书

升降横移车位技术规格书立体横移车位技术规格书一、项目概述1设备名称:升降横移类机械式停车设备2停车数量:机械停车位总数:***个,其中:升降横移:***个,简易升降:*个。
二、设备主要参数1、设备名称:两层升降横移链条式机械停车设备2、适停车辆参数:一层:≤长5200/5000/4700mm*宽1850/1800mm*高1700/1900mm二层:≤长5200/5000/4700mm*宽1850/1800mm*高1550mm重量:≥2000Kg3、结构为框架形式;提供详细配置清单表和符合设计院确认过立体车位的深化图纸,以便后附在合同后备用。
4、设备厂家方案及技术参数详见设计院确认后图纸要求,车位数量已到极致,务必勘察现场后进行车位深化及报价,如与设计意图冲突,应以设计图纸为准。
5、入库方式:倒车入库,前进入库。
6、驱动提升方式:电机驱动+链条提升,一机一板,链条安全系数≥7。
7、操作方式:自动/手动切换开关,液晶显示,数字按键+IC卡式(预留通讯接口、可实现一卡通)8、容车种类:轿车。
9、供电:三项五线380V,50HZ,接地。
10、任一车位最大出车时间60S。
11、采用电机链条驱动:升降电机:2.2KW 横移电机:0.2KW升降速度:4-5m/min 横移速度:7-8m/min噪音≤65 dB(A)12、控制方式:PLC程序自动控制,每个控制单元分区均须单独设置控制箱及操作界面13、预留充电桩电源容量接口,保证以后充电桩正常安装.三、技术标准及规范升降及横移电机推荐采用合资及以上产品,可编程控制器、可编程扩展器、可编程形状电源、电源干扰滤波器、中间继电器、光电传感器、紧急停按钮、限位开关、小型限位开关采用合资件产品。
框架部分、轴承、链条及其制品应由国内知名厂家生产(如:马钢、莱钢或宝钢、苏州环球、杭州东华或者技术参数不低于上述品牌的产品)。
1、机械停车设备设计、制造、安装和验收应符合如下标准:GB17907-2010机械式停车设备通用安全要求GBT3805-93特低电压极限值GB3811-83起重机设计规范GBT4942.2-92低电气外壳防护等级GB50067-1997汽车库设计防火规范JGJ/T16-92建筑电气设计规范以上标准若有新规,以最新规定实施。
六层升降横移计算书

六层升降横移机械停车设备校核1电机的校核 (2)(1)2-5层提升电机的校核 (3)(2)6层提升电机的校核 (4)(3)2-5层横移电机的校核 (5)2链条的设计计算和校核 (6)(1)地上横移链 (6)(2)2-5层电机传动链 (7)(3)6层电机传动链 (7)3钢丝绳校核 (8)(1)2-5层提升轴的校核 (9)(2)6层提升轴的校核 (10)(3)地面横移主动轴的校核 (12)(4)地上横移主动轴校核 (13)4轴承的校核 (13)(1)地面层横移驱动滚轮轴承的校核 (14)(2)横移驱动轴轴承的校核 (14)(3)提升轴轴承的校核 (15)(4)小滑轮轴承的校核 (16)(5)大滑轮轴承的校核 (17)5框架的校核 (18)(1)顶层纵梁的校核 (18)(2)顶层后横梁的校核 (20)(3)校核后中立柱 (21)已知参数停车重量:1800kg(车头重量占车总重量的60%,车尾重量占40%);提升车盘重量:380kg横移框架总重为783kg地面横移车盘总装重量:508kg重力加速度g=9.8m/s21电机的校核使用电机(康明斯电机)参数电机输入转速(r/min)(与电机频率,极数有关)频率50Hz 极数4Pn=1400r/min二---五层提升电机:LRCK50-22-100 2.2kw 1/100 输出轴径50mm电机功率:2.2Kw输出转速:13.5r/min输出扭矩:138.78kgf·m容许径向载荷:1530.6kgf额定制动转矩:3.06kgf·m六层提升电机:LRCK50-22-60 3.7kw 1/60 输出轴径50mm电机功率:2.2Kw输出转速23.6r/min输出扭矩153.2kgf·m容许径向载荷1530.6kgf额定制动转矩:4.08kgf·m横移电机:LRCK22-04-51 0.4kw 1/50 输出轴径22mm电机功率:0.4Kw输出转27.3r/min输出扭矩11.63kgf·m容许径向载荷204.1kgf额定制动转矩:0.41kgf·m(1) 2-5层提升电机的校核①总重(Wt)Wt=1800+380=2180kg ②提升速度=⨯⨯⨯=271.051.29917.1221001400πv 4.86m/min=0.081m/s③负载功率kw kw v W S p t f 2.289.196.095.01000081.0218005.18.910008.90<=⨯⨯⨯⨯⨯==链ηη ----------------合格式中 f S ——盈余系数,取值1.050η——电机减速器传动效率0.95链η——链条传动效率0.96结论:2.2KW 的电机有足够的功率以0.081m/s 的速度提升2180kg 重的车盘。
立体车库

立体车库地下室项目:升降横移设备顶净空高度3.6M;简易升降:3.5M。
户外设备:安装设备后通道宽度必须大于5M ;设备高度不能遮挡住户采光;靠路边的安装规划报建通过的可能性等等(其他的还要考虑到:地面尺寸,消防安全,机械装载车辆后的重量和楼层(地面)的承受范围,住户户数,规划车位数、甲方对车位的要求、预备电源的安置、等等。
)一般来说车库规定长宽高分别为5200×2500×1650(1950)如果是第一层,就是1950mm,上面的统一是1650mm,第一层要人可以进去,所以必须高于1800mm二层升降横移俯仰类图中二层红色车辆要取车,设备需要完成以下动作来实现该车辆的取车:1、二层红色车辆的正下方对应的车辆开出设备;2、二层红色车辆所在的载车板下降至地面;3、红色车辆开出完成取车。
俯仰类智能停车场的产品特点1、设备占地面积小,空间利用率高,土建高度要求在3000mm左右,可根据用户要求合理布置列数。
2、可根据用户要求设计全包装式、半包装式、简易包装式及无包装式等包装形式。
3、设备造价低、维保费用低。
4、垂直升降,操作简单,存取车方便,故障率低,超低噪音。
俯仰类智能停车场的适用场合多适用于酒店、企事业单位及住宅小区大型车D型式车辆尺寸长×宽×高(mm) ≤5000×1850×1550车重≤1700Kg需求空间A(mm) 3700 B(mm) 5500 C(mm) 3000 D(mm) 1050 F(mm) 2500电机功率提升电机 2.2Kw额定速度提升速度 2.5-4m/min驱动方式液压动力电源3相5线制 380V,50HZ 控制方式按钮表面处理喷漆、镀锌载车板内宽(mm) 2000简易升降三层垂直升降类巷道堆垛平面移动类智能停车场管理系统是现代化停车场车辆收费及设备自动化管理的统称。
是将停车场完全置于计算机统一管理下的高科技机电一体化产品。
PSH2D3Z升降横移计算书

PSH2D/3Z升降横移类机械式停车设备计算书2005-8-9目录1、计算模型描述 (1)2、传动系统说明 (1)2.1上车架升降系统 (1)2.2下车架平移系统 (2)3、运动速度计算 (2)3.1提升速度计算 (2)3.2提升力矩计算 (3)3.3平移速度计算 (3)4、电机功率计算 (4)4.1升降电机功率计算 (4)4.2横移电机功率计算 (4)5、强度计算 (5)5.1横梁计算 (5)5.2纵梁计算 (6)5.3立柱计算 (7)5.4升降车板计算 (8)5.5横移车板计算 (9)5.6钢丝绳强度计算 (10)6、参考文献 (11)1.计算模型描述地坑负一正一双层五车位立体停车装置的机械系统由机架组件、升降机构、升降载车板组件和横移载车板组件等组成(见图1)。
地面层每一组横移载车板组件都带有一个移动电机,通过链轮传动完成左右平移动作。
地坑内升降载车板在地面层移出空位后通过提升电机、链轮组、卷筒和一组由十四个滑轮组成的滑轮组,在钢丝绳的牵引下完成上下动作。
图一PSH2D/3Z停车设备示意图2.传动系统说明2.1.升降载车板升降系统2.1.1.升降用电机减速器功率为2.2 kw,四级电机,减速比为84.35。
输出轴转速17 rpm,输出力矩113.20 kgf·m。
2.1.2.升降用电机减速器用链轮齿数为13,链轮链号16A,节距25.4mm;卷筒链轮齿数为19。
传动比19/13。
2.1.3.卷筒有效直径为D卷筒= 217mm。
2.1.4.系统采用动滑轮结构,升降载车板速度为卷筒线速度二分之一。
2.2.下车架平移系统2.2.1. 平移用电机减速器功率为 0.2 kw ,四级电机,减速比为44.4。
输出轴转速 31 rpm ,输出力矩 4.96 gf ·m 。
2.2.2. 平移用电机减速器用链轮齿数为15,链轮链号10A ,节距15.875mm ;被动链轮齿数为15。
传动比1。
六层升降横移计算书

六层升降横移机械停车设备校核(1)2-5层提升轴的校核........................................................................................已知参数停车重量:1800kg(车头重量占车总重量的60%,车尾重量占40%);提升车盘重量:380kg横移框架总重为783kg地面横移车盘总装重量:508kg重力加速度g=9.8m/s21电机的校核使用电机(康明斯电机)参数电机输入转速(r/min)(与电机频率,极数有关)频率50Hz 极数4Pn=1400r/min二---五层提升电机:LRCK50-22-100 2.2kw 1/100 输出轴径50mm电机功率:2.2Kw输出转速:13.5r/min输出扭矩:138.78kgf·m容许径向载荷:1530.6kgf额定制动转矩:3.06kgf·m六层提升电机: LRCK50-22-60 3.7kw 1/60 输出轴径50mm电机功率:2.2Kw输出转速23.6r/min输出扭矩153.2kgf ·m容许径向载荷1530.6kgf额定制动转矩:4.08kgf ·m横移电机: LRCK22-04-51 0.4kw 1/50 输出轴径22mm电机功率:0.4Kw输出转27.3r/min输出扭矩11.63kgf ·m容许径向载荷204.1kgf额定制动转矩:0.41kgf ·m(1) 2-5层提升电机的校核①总重(Wt)Wt=1800+380=2180kg②提升速度=⨯⨯⨯=271.051.29917.1221001400πv 4.86m/min=0.081m/s ③负载功率kw kw vW S p t f 2.289.196.095.01000081.0218005.18.910008.90<=⨯⨯⨯⨯⨯==链ηη ----------------合格 式中 f S ——盈余系数,取值1.050η——电机减速器传动效率0.95链η——链条传动效率0.96结论:2.2KW 的电机有足够的功率以0.081m/s 的速度提升2180kg 重的车盘。
升降横移设计计算书

机械式停车设备简易升降车库PJSLD型二层设计计算书目录一、概况二、钢结构要求三、螺栓连接要求四、立体车库钢结构分析校核 (GB/T3811)1、支撑柱受力分析2、立柱稳定性校核3、导轨支撑梁强度校核4、顶层横梁强度校核五、链条受力计算分析及速度计算简易升降车库PJSLD型设计计算书一、概况该停车设备为两层链条式简易升降式,总存车量为2个车位。
其的运行原理是:设备的出入口在第一层,上层的停车板只可做升降动作。
下层设有一个空位,停车板通过升降动作至下方空位,取出汽车。
依上图所示,简易升降车库主要有以下几个部分组成:①结构框架立体车库一般主要以钢结构和钢筋混凝土为主,在该简易升降车库中我们选用钢架结构。
②上层载车板及其提升系统顶层载车板都配有一套独立的电机减速机与链传动组合的传动系统。
电机顺时针旋转时,载车板上升,电机逆时针旋转时,载车板下降。
根据载车板及车重确定链条所需的传动力。
根据传动力及载车板的移动速度确定电机功率。
根据车身高度确定上下载车板间的距离,根据这个距离确定链条的长度,最后根据传动力确定链轮大小,链节形状及大小。
④安全装置上载车板上装有上下行程极限开关和防坠落安全装置。
防坠落安全装置装在纵梁与上载车板上停位之间,在纵梁两测各装两只防坠器座,上载车板两侧相应位置处各装两只防坠器挂钩,当上载车板上升到位后,上载车板两侧的四只防坠器挂钩便自动套入四只坠器座内,防坠器插销锁止后,以防止升降电机常闭制动器慢释放后,上载车板在汽车和载车板本身的重力作用下慢慢下滑,压坏下层汽车。
另外也防止制动器一旦失灵,上载车板从上停车位坠落,砸坏下层汽车。
下载车板的安全装置主要是行程极限开关和防碰撞板。
⑤控制系统简易升降立体停车设备的控制系统采用PLC 可编程序控制器控制,主要有手动、自动、复位、急停四种控制方法。
自动控制应用于平时的正常工作状态,手动控制应用于调试、维修状态,复位应用于排除故障场合,急停应用于发现异常的紧急场合。
PSH7设计计算书

升降横移类机械式停车设备设计计算书类型:PSHS7河北万贯停车设备有限公司PSHS7设计计算书(七层升降横移类机械式停车设备)PSHS7为升降横移类停车设备。
工作原理为顶层车台使用升降马达工作,提升载车板及车辆;中间二、三、四、五、六层车台既能实现升降又能横移动作,地面层车台实现单一横移功能,顶层车台实现单一升降功能。
通过电控程序的合理设定,达到自动存取车的目的,使有限的停车空间可倍数停放车辆。
一、升降速度设计计算1、载荷条件说明(1)、载车板自重W1=500Kg(2)、载车重W2=2000Kg2、选用传动系统说明传动原理如图示3.提升电机采用停车设备专用马达二、三层:拟选用升降马达型号:IPL50-2200-90S3B规格:AC380V,50Hz,2.2kW;减速比:1/90;输出轴转速(n v):15rpm;输出轴额定扭距:120.78kgf.m;制动力率:172%;四、五、六、七层:拟选用升降马达型号:IPL50-3700-60S3B规格:AC380V,50Hz,3.7kW;减速比:1/60;输出轴转速(n v):23rpm;输出轴额定扭距:151.58kgf.m;制动力率:176%;4. 第七层行程(ST V3):10485mm;5. 第六层行程(ST V3):8835mm;5. 第五层行程(ST V3):7185mm;6. 第四层行程(ST V3):5530mm;7. 第三层行程(ST v2):3870mm;8. 第二层行程(ST V3):2210mm;9. 二、三、四、五、六层卷筒直径(D1):φ246mm;10. 二、三、四、五、六层:马达端链轮直径(D2):φ122mm(#80-2R-15T);传动轴侧大链轮直径(D3):φ324mm(#80-2R-40T)四、五、六、七层车台提升速度为V1,V1=23×(D2÷D3)×3.14×D1=6.7 m/min二、三车台提升速度为V2,V2=15×(D2÷D3)×3.14×D1=4.3 m/min二、提升马达扭力及功率校核提升总重W=W1+W2=2500Kg,1,四、五、六、七层马达扭力校核:大主轴所承受的扭力通过D2及D3两对链轮传动,传到马达轴之扭矩:M1=2500*(D1÷D3)×(122/2)÷1000÷0.95=120 kgf.m∑,所以符合要因为马达的额定扭力为151.58kgf.m,大于M求。
升降横移设计计算书

.机械式停车设备简易升降车库PJSLD型二层设计计算书目录一、概况二、钢结构要求三、螺栓连接要求四、立体车库钢结构分析校核 (GB/T3811)1、支撑柱受力分析2、立柱稳定性校核3、导轨支撑梁强度校核4、顶层横梁强度校核五、链条受力计算分析及速度计算简易升降车库PJSLD型设计计算书一、概况该停车设备为两层链条式简易升降式,总存车量为2个车位。
其的运行原理是:设备的出入口在第一层,上层的停车板只可做升降动作。
下层设有一个空位,停车板通过升降动作至下方空位,取出汽车。
依上图所示,简易升降车库主要有以下几个部分组成:①结构框架立体车库一般主要以钢结构和钢筋混凝土为主,在该简易升降车库中我们选用钢架结构。
②上层载车板及其提升系统顶层载车板都配有一套独立的电机减速机与链传动组合的传动系统。
电机顺时针旋转时,载车板上升,电机逆时针旋转时,载车板下降。
根据载车板及车重确定链条所需的传动力。
根据传动力及载车板的移动速度确定电机功率。
根据车身高度确定上下载车板间的距离,根据这个距离确定链条的长度,最后根据传动力确定链轮大小,链节形状及大小。
④安全装置上载车板上装有上下行程极限开关和防坠落安全装置。
防坠落安全装置装在纵梁与上载车板上停位之间,在纵梁两测各装两只防坠器座,上载车板两侧相应位置处各装两只防坠器挂钩,当上载车板上升到位后,上载车板两侧的四只防坠器挂钩便自动套入四只坠器座内,防坠器插销锁止后,以防止升降电机常闭制动器慢释放后,上载车板在汽车和载车板本身的重力作用下慢慢下滑,压坏下层汽车。
另外也防止制动器一旦失灵,上载车板从上停车位坠落,砸坏下层汽车。
下载车板的安全装置主要是行程极限开关和防碰撞板。
⑤控制系统简易升降立体停车设备的控制系统采用PLC 可编程序控制器控制,主要有手动、自动、复位、急停四种控制方法。
自动控制应用于平时的正常工作状态,手动控制应用于调试、维修状态,复位应用于排除故障场合,急停应用于发现异常的紧急场合。
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升降横移类机械式立体车库计算书一、工程概况:1、本工程为保定市永和钢结构工程有限公司。
2、建设地点:河北保定富昌路。
3、建筑设计耐久年限:30年。
4、建筑物防火分类:Ⅳ类。
5、建筑物耐火等级:不应低于Ⅲ级。
6、建筑结构形式:钢结构。
8、建筑层数:三层。
9、机械停车库型式:外墙钢结构90度垂直升降式机械停车库。
10、停车容量:机械车位7辆。
二、设计依据:建筑基础设计规范(GB50007-2002)钢结构设计规范(GB50017-2003)GB/T3811-1983 立体车库设计规范GB/T6067-1985 立体车库安全规程GB17907-1999 机械式停车设备通用安全要求Q/HF H0202-2001 升降横移类机械式停车设备技术要求JB/T8713-1998 机械式停车设备类别、型式与基本参数建设单位提供的地形图和有关的设计要求。
三、设计参数:1.1设计目标的基本参数及主要技术性能指标停车尺寸:5000×1850×1550单位:mm载车板规格:4720x2360单位:mm停车规格:车长×车宽×车高5000×1850×1550;单位:mm停车最大重量:1700kg提升时间:26秒横移速度:16秒1.2整体结构设计的内容及要求车库主体框架钢结构由前、后立柱,前、后横梁,纵梁等组成。
传动系统安装在主体框架的纵梁与后立柱上,包含传动的链条链轮以及链条张紧装置。
载车板与传动链条相连,提升电机和传动系统驱动升降载车板上下升降,横移电机驱动横移载车板左右移动,实现车辆的停放和存取。
车库主体框架支撑着动力电机、传动系统和车辆载荷,为保证车库安全、可靠地工作,车库主体框架必须具有足够的强度和刚度。
升降横移式立体车库的结构设计主要包括:主体框架、载车板装置、传动系统及安全防护装置等1.3车库主体框架设计机械式立体车库的主体框架主要采用各种型材焊接加工成型作为承重结构。
钢结构构件大多为轧制型材,可直接用来加工成结构物,且安装方便,可将工厂加工好的构件运到施工场地,在工地拼装。
三层升降横移类机械式立体车库主体框架结构全部为钢结构组件。
立柱与横梁都采用H型钢,传动系统采用无缝钢管与圆钢,钢板主要用于载车板及横梁、立柱的加强肋板。
立柱通过膨胀螺栓与地面基础相连.立柱与横梁之问通过高强度螺栓连接成整体结构。
车库主体框架承担着整个车库的自重和全部车辆载荷重量,其自身的重量、稳定性和可靠性对整个车库成本和安全性有着重要的影响。
车库主体框架在加载条件下的变形直接影响到链传动系统能否正常运行。
车库适用的最大车型外形尺寸决定了停车车位的有效空间以及车库框架的尺寸。
本立体车库所适用的车型的外形尺寸:汽车长×车宽×车高为5000×1850×1550mm,另外还要考虑到安装安全检测设备(即检删汽车长度是否超出停车库设计要求的检测器)和横移栽车板的电机安装位置,因此,本立体车库前后立柱中心的距离定为5890mm;为方便人进出和安全必须保证第层停车的空间不低于1800mm.所以一层的高度为2100mm;一个车位的宽为2400mm,横梁的长度为:2400*3+550=8020mm。
经过初步计算,钢架立柱采用宽翼缘型150*150的热轧H型钢。
安装承载链条传动系统的纵梁受力较复杂,采用宽翼缘型300*150的热轧H型钢;前横梁跨越三个车位,长度较长且承载三辆车的载荷,所以选用宽翼缘型300×150的热轧H型钢。
立柱与横粱之间通过高强度螺栓连接成框架。
1.4主体框架关键联接部位螺栓设计计算纵梁与后立柱的螺栓联结为整个车库中最危险且最关键的联结部位。
对载荷进行简化,关于螺栓组的计算如下:F0≥K A F E/fzi (2-1)式中:F0螺栓预紧力;K A——防滑系数,取1.2;F E——实际总载荷,按照车库极限载荷取14.4KN;f——接合面摩擦系数,取0.4;i——接合面数,取1;z——螺栓数目,取4;将数据代入式(2-1)得:F0≥K A F E/fzi =1.2*14.4KN/0.4*4*1 =10.8KN故取最小预紧力F0为10.8KN。
螺栓强度校核公式:σcn=5.2F0/πd12≤[σ](2_2)式中:σcn——计算应力;F0——螺栓预紧力;d1——螺栓直径,取16mm:[σ]——许用应力,采用高强度螺栓,取125MPa。
将数据代入式(2—2)计算结果如下:σcn=5.2*10.8KN/3.14*162mm2=69.8Mpa≤[σ]=125Mpa故螺栓连接满足要求。
1.5传动系统设计选用链条传动作为车库的传动系统。
机械式立体车库目前大多数采用链传动为提升和横移系统,其优点是可以保证准确的传动比,传动结构紧凑,运行平稳,选用链条传动作为车库的传动系统。
1.5.1提升电机的选择根据车库使用者要求,设计的升降横移式立体车库提升时间不超过26秒,设计取提升时间为22秒,提升载车板与横移载车板之间的净空垂直距离不得少于1.8m,即提升的位移为2.4m,所以可以计算出提升速度v约为0.08m/s。
预估载车板重量约为0.5吨重,停车重量取1.7吨重,合计提升电机需提升的总重约为2.2吨,即2.2*104N。
故电机提升功率P按式2—3计算。
P=G×V=2.2*104x0.08=1.76kw(2-3)根据各立体车库专用电机的型号,选用台湾的东力电机股份有限公司的立体车库专用电机PL40—2200-40型号电机为主传动系统的提升电机。
该电机的输出功率为2.2kw,输出扭矩为53Kg/m,输出转速为37.5rpm。
在润滑良好状况下,各传动构件之间的摩擦小,车库传动系统为低速传动,电机每天运行的时间很短,仅在车辆入库或者出库时启动,所选用电机具有一定过载能力,故所选电机能够满足要求。
1.5.2提升链条链轮的选择及计算链传动根据链速可分为:中高速链传动,链速v≥0.6m/s;低速链传动,链速v<0.6m/s。
升降横移式立体车库链条运行速度远远低于0.6m/s,属于低速链传动。
低速链传动与中高速链传动设计有着很大的区别。
对于低速链传动,因抗拉静力强度不够而破坏的几率很大,设计时在结构允许的条件下,应尽量取较大的链轮直径以减小链条拉力。
必须保证小链轮与链条同时啮合的齿数大于3~5。
故常按式(2-4)进行抗拉静力强度计算:S CA=Q/K A F+F C+F f≥[S](2—4)F C=qv2(2—5)F f=K f qa*10-2F f=(K f+sinα)qa*10-2式中:S CA——链的抗拉静力强度的计算安全系数:Q——单排链的极限拉伸载荷(kN)取55.6*103;K A——工作情况系数,取1;N——链条排数;F——链的有效拉力(即有效圆周力)(N),取7860。
F C——离心力引起的拉力(N),当v<4m/s时可以忽略不计。
q——链条单位长度的重量(kg/m)。
v——链速m/s;K f——垂度系数,取最大值。
F f——悬垂拉力(N),取最大值。
[S]——许用安全系数,一般为4~8;若按照最大尖峰载荷Fmax代替K A F进行计算,可为3~6;对于速度较低,从动系统惯性较小,不太重要的传动或者作用力确定得比较准确时,[S]可以取较小值。
由电机轴上小链轮转速n1,与电机功率p,可选择传动链条为16A,其节距P为25.4mm,单排极限承载为55.6KN。
按式(2—4)进行抗拉静力强度计算,可得到链条抗拉静力强度计算所需参数,计算结果如下:S CA=Q/K A F+F C+F f=55.6*103/1*7860+0+0=7.07≥[S]由于升降横移式立体车库的结构特殊,考虑电机的安装位置及受力情况,采用两级链条传动,电机链轮和主动轴大链轮是第一级传动,主动轴小链轮和提升链轮是第二级传动。
立体车库传动为低速链传动,小链轮齿数可少于17,但不能小于9。
在结构允许的条件下,应尽量取较大的链轮直径以减小链条拉力。
兼顾提升链轮传动的空间尺寸,提升链轮的齿数取13齿。
主动轴小链轮从成本及安装方便出发可取13齿,在分析主动轴小链轮的受力条件后,必需保证链条同时与链轮啮合的齿数大于3-5,所以主动轴小链轮齿数取15齿,这样保证链轮3有5个齿与链条啮合。
由提升链速可得出提升链轮的转速为14.42rpm,整个立体车库的传动比i=n电机/n提升链轮=37.5/14.42=2.6,链传动比为2-3.5。
所以机械式立体车库的传动比i为2.6符合要求。
为保证电机链轮同样有5个齿与链条啮合,电机轴上的小链轮齿数取14齿,根据传动比i 为2.6确定主动轴大链轮齿数为42齿,至此提升传动系统确定。
1.5.2横移电机的选择根据设计要求,横移时间f为约16s,横移的距离S L为2.4m,故横移的速度v 为:V= S L/t= 2.4/16=0.15m/s (2—7)取横移载车板与停放车辆总重为2.2吨,即2.2*104N重。
横移轮与轨道之间为滚动摩擦,取横移轮与轨道之间的滚动摩擦系数μ=0.05,则横移载车板与轨道之间的摩擦力f为:f=N*μ=G*μ= 2.2*104N*0.05=1100N (2—8)则横移电机的所需功率P按式(2-9)计算:P=f×v=1100Nx0.15m/s=0.165kw(2~9)根据各立体车库专用电机的型号,选用台湾的东力电机股份有限公司的立体车库专电y 用机PL22-200-30-50S3B,B型号电机为横移电机,陔电机的输出功率为0.2kw,输出扭矩为6.25Kg/m,输出转速为30rpm。
所选用电机具有一定过载能力,故选用的具有计算功率的电机足够满足要求。
1.5.3横移链条链轮的选择及计算横移电机输出转速nt与电机功率P d,选择传动链条为10A,其节距p为15.875mm,单排极限承载为21.8KN。
根据横移速度及横移车板滚轮的尺寸,选取横移传动齿轮的齿数分别为13齿及16齿。
1.5.4主传动轴的设计计算对于主传动轴,为节约成本采用无缝钢管,将传动的链轮焊接在无缝钢管上。
这样结构设计对焊接的要求高,传动链轮焊接达不到要求会产生的不利情况有:1、焊接处强度达不到要求,导致在提升车辆时出现坠落,后果非常严重;2、焊接工艺达不到要求,不能保证链轮中心面与传动轴轴心的垂直度和同心度,导致传动时链轮摆动,对电机及提升链条产生不利影响。
根据轴承尺寸及受力条件,选耻外往φ为60mm的无缝钢管,无缝钢管的厚度δ根据粗选计算如下:δ≥D(1-4√πD3[τ]—16Tmax/πD3[τ])/2公式中:δ——无缝钢管壁厚,单位mm;D——无缝钢管外径,单位mm;Tmax——轴所受最大扭矩,单位N.mm;[τ]——许用切应力,取60MPa。