电梯制动器安全检测
电梯制动器的安全性检验及故障预防

电梯制动器的安全性检验及故障预防电梯制动器是电梯运行中的重要安全装置,其安全性检验和故障预防对于保障乘客和物品的安全具有重要意义。
本文将从安全性检验和故障预防两个方面进行探讨。
1.检查电梯制动器的外观和表面是否有损坏。
首先要检查电梯制动器的外观和表面,看是否有明显的损坏和磨损。
如有磨损,应立即更换。
还要检查电梯制动器的润滑情况,确保其正常运转。
2.检查电梯制动器的连接部件是否牢固。
在电梯运行过程中,电梯制动器是通过连接部件来实现制动作用的,连接部件的牢固度直接影响到电梯的安全性。
要定期检查连接部件是否有松动和腐蚀,如有问题要及时处理。
3.检查电梯制动器的制动性能是否符合要求。
制动器的制动性能是保证电梯运行安全的重要指标。
要通过专业的设备对电梯制动器的制动性能进行测试,确保其制动力和制动响应时间符合要求。
4.检查电梯制动器的温度和振动。
电梯制动器在运行过程中会产生一定的热量和振动,要定期检查其温度和振动情况,确保在正常范围内。
5.进行电梯制动器的运行试验。
在检查完以上各项内容之后,还需要对电梯制动器进行运行试验,检查其制动性能和运行是否正常。
1.定期进行电梯制动器的维护保养。
电梯制动器作为电梯的关键部件,其维护保养工作至关重要。
要定期对电梯制动器进行清洁、润滑和检修,确保其运行稳定。
2.及时处理电梯制动器的故障。
一旦发现电梯制动器出现故障,要立即停止使用,并找专业技术人员进行维修。
在维修期间,要对电梯进行适当的隔离和警示,确保乘客的安全。
3.加强电梯制动器的监测和检测。
通过安装专业监测设备,定期对电梯制动器的运行状态进行监测和检测,发现问题及时处理,预防故障的发生。
4.进行电梯制动器的定期检验。
除了日常的维护保养工作外,还要定期进行电梯制动器的专业检验,包括制动性能检测、连接部件检查、温度和振动检测等项目。
5.加强电梯制动器的培训。
电梯制动器的使用和维护需要专业知识和技能,要对相关人员进行培训,提高其对电梯制动器安全性检验和故障预防方面的认识和技能。
电梯制动器的安全性检验及故障预防

电梯制动器的安全性检验及故障预防电梯制动器是电梯运行中至关重要的一部分,其安全性检验及故障预防显得尤为重要。
本文就电梯制动器的安全性检验及故障预防进行探讨。
1.日常巡检电梯制动器的日常巡检包括视觉检查、听觉检查和手感检查。
视觉检查:观察电梯制动器是否有锈蚀、变形、磨损等现象,是否存在毛刺、裂缝等,是否与周围的零部件连接牢固。
听觉检查:听取电梯制动器是否有异常声音,包括噪音、刺耳声、振动声等。
手感检查:用手触摸电梯制动器,检查其表面是否平滑,是否存在凸起或凹陷,给人的手感是否舒适等。
2.定期检修定期检修电梯制动器是确保其安全性的关键步骤。
检修应由专业技术人员进行,检测的内容包括:(1)制动器的外观,如是否有锈蚀、损坏等情况,是否需要更换部件。
(2)制动器的内部结构,如螺母、弹簧等是否疲劳、变形或损坏。
(3)检查制动器的制动力是否正常,制动器的制动力越大越好,但不应过大。
(4)检测制动器的制动间隙是否符合标准,制动间隙是指制动器放开后,电梯运行一定距离后才停止的距离。
制动间隙过大会导致电梯制动时距离过长,出现安全隐患。
1.保养电梯制动器电梯制动器在运行时会受到大量的摩擦和磨损,需要进行定期保养。
保养时需要对电梯制动器进行清洁、润滑、紧固等操作,以延长其使用寿命。
2.注意负载限制电梯制动器的负载限制是指电梯所能承受的最大重量,超过限制会导致制动器失灵。
因此在使用电梯时,需要注意负载限制,不得超载,以确保电梯制动器的安全使用。
3.定期检查电梯制动器的制动力大小制动力过大或过小都会影响电梯的安全性。
制动力过大会导致电梯制停距离过长,制动力过小会导致电梯制停距离过短。
定期检查制动力大小可发现问题并及时处理,确保电梯的安全运行。
4.注意制动器的制动间隙结语电梯制动器的安全性检验及故障预防是电梯运行中至关重要的一环。
电梯制动器一旦失灵,会导致严重的事故,因此需要进行定期维护和检修,以确保其安全性。
同时,在日常使用中,也需要注意负载限制、制动力大小和制动间隙等因素,以确保电梯的安全运行。
电梯制动器的安全性检验及故障预防

电梯制动器的安全性检验及故障预防电梯制动器作为电梯运行过程中的一个关键部件,其安全性检验及故障预防至关重要。
本文将从安全性检验和故障预防两个方面进行论述。
电梯制动器的安全性检验主要包括以下几个方面:1. 制动器测试:制动器主要起到保持电梯在静止状态或停靠楼层的作用。
制动器测试主要是检查制动器的工作性能和制动力是否正常,例如检查制动器的制动间隙是否符合规定的范围,制动器工作时是否能够准确制动住电梯等。
2. 制动器灵敏度测试:制动器灵敏度测试主要是检查制动器灵敏度是否符合规定的范围。
在测试过程中,可以通过模拟断电或停电的情况来检查电梯制动器能否迅速准确地制动住电梯,以保证乘客的安全。
3. 制动器制动力测试:制动器制动力测试主要是检查制动器制动力是否达到规定的要求。
制动力过小会导致电梯在停下时不够稳定,制动力过大则会造成电梯的损坏或过度磨损。
在测试中需要确保制动器的制动力是否适中。
4. 制动器互锁测试:制动器互锁测试主要是检查制动器与其他安全装置之间的联锁关系是否正确。
制动器与电梯门锁之间的联锁关系是否正确,以确保在电梯门打开的状态下,制动器不能解除制动。
为了预防电梯制动器的故障,以下几个方面需要特别注意:1. 定期维护保养:电梯制动器在长期使用过程中,会出现磨损、积尘、腐蚀等问题,因此需要定期对电梯制动器进行维护保养,保持其良好的工作状态。
2. 检查制动器的制动噪声:制动器的正常工作应该没有过大的噪声。
如果发现制动器制动噪声异常,可能是因为制动器磨损、松动或不当安装等原因,需要及时调整或更换制动器。
3. 关注制动器制动间隙:制动器的制动间隙过大会导致制动器工作不灵敏,制动力不足,而制动间隙过小则会导致制动器长时间摩擦,加速制动器的磨损。
需要定期检查和调整制动器的制动间隙。
4. 注意制动器的工作温度:制动器的工作温度过高会影响制动器的制动性能和寿命,甚至引起制动器冒烟、起火等严重后果。
在电梯运行过程中,需要注意制动器的工作温度,避免过热。
电梯制动器的安全性检验及故障预防

电梯制动器的安全性检验及故障预防
电梯制动器是电梯安全的重要组成部分,其作用是在电梯停止运行时,将电梯停止在
指定位置,避免滑落和撞击等危险。
因此,电梯制动器的安全性检验和故障预防显得尤为
重要。
1. 安全性检验:
电梯制动器的安全性检验需要定期进行。
主要包括以下方面:
1)制动力检验:制动力应符合国家标准要求,制动力不足会导致电梯停车不稳,可能导致撞击或滑落。
3)制动器磨损情况检验:磨损情况过大会导致制动力不足,同时还会降低制动器的寿命,增加更换制动器的频率。
4)电梯门锁检验:电梯门锁必须能够在电梯停在指定位置时锁定,以确保电梯在运行时门不会意外打开,造成人员摔落的危险。
5)开关灵敏度检验:制动器开关和限速器开关应灵敏可靠。
2. 故障预防:
除定期检验外,还应当注意以下故障预防措施:
1)定期保养:制动器需要定期换油和保养,以免润滑不良导致制动力不足。
2)定期更换:建议在电梯维保合同期内,按照合同规定对制动器进行更换。
3)使用安全:操作人员需按照操作规程正确使用电梯,避免因错误操作导致制动器故障。
4)防潮防尘:制动器内部应保持干燥,防止空气中的水分和尘埃进入导致故障。
综上所述,电梯制动器的安全性检验和故障预防是电梯运行期间需要定期进行的工作,其目的在于确保电梯的运行安全、持续稳定。
只有在制动器检验和维护工作得到有效执行时,电梯才能够安全地运行,降低意外事故的发生率。
电梯制动器的结构型式检验检测

电梯制动器的结构型式检验检测电梯制动器是电梯安全设备中的关键部件,其作用是在电梯运行中发生异常情况时,及时制动电梯,保障乘客和设备的安全。
电梯制动器的结构型式检验检测是确保电梯制动器正常工作的重要手段,本文将对电梯制动器的结构型式检验检测进行详细介绍。
一、电梯制动器的结构电梯制动器通常由制动器本体、制动器支架、制动器衬板、制动器螺栓、制动器带轮等几个主要部件组成。
制动器本体是制动器的主体部分,其内部包含了制动器的制动鞋、制动绳轮、制动弹簧等关键零部件。
制动器支架用于支撑和固定制动器本体,起到支持和固定的作用。
制动器衬板则是制动器的重要衬垫部件,保证制动器的制动效果。
制动器螺栓用于将制动器支架和制动器本体牢固地连接在一起,起到固定作用。
制动器带轮是制动器的动力传递部件,其通过固定的带套与电梯传动系统相连,当制动器发生制动时,通过制动器带轮形成的摩擦力将电梯制动。
1. 对制动器本体进行检验,包括检查制动鞋、制动绳轮、制动弹簧的安装是否牢固、零部件是否有损坏等情况。
2. 对制动器支架进行检验,检查制动器支架的连接螺栓是否松动、支架本身是否变形等情况。
3. 对制动器衬板进行检验,检查衬板是否磨损严重、是否有裂纹等情况。
5. 对制动器的连接螺栓进行检验,检查所有螺栓的紧固情况,是否有松动或损坏的情况。
1. 静态检测:通过力学测试仪等设备对制动器的承载能力、制动力矩等进行检验。
2. 动态检测:通过模拟电梯运行,对电梯制动器的制动过程进行检测,检验制动效果是否良好、制动时间是否符合要求等。
3. 磨损检测:通过定期检查制动器的磨损情况,判断制动器的寿命和更换时机。
4. 摩擦系数检测:通过实验室测试制动器的摩擦系数,判断制动器的制动性能是否符合要求。
四、结语电梯制动器的结构型式检验检测是确保电梯安全运行的重要环节,通过对制动器结构的全面检验和检测,可以及时发现问题并进行维护和修理,保障电梯的安全和乘客的安全。
对电梯制动器的定期检验检测不可忽视,必须要加强对电梯制动器的检验检测工作,提高电梯运行的安全性和可靠性。
电梯制动器的安全性检验及故障预防

电梯制动器的安全性检验及故障预防电梯制动器是电梯安全系统中至关重要的一环,它的安全性检验和故障预防对于电梯的正常运行和乘客的安全至关重要。
本文将从电梯制动器的安全性检验和故障预防两个方面进行详细介绍。
一、电梯制动器的安全性检验1.检查电梯制动器的外观和结构我们需要对电梯制动器的外观和结构进行检查。
检查电梯制动器的外观是否有明显的损坏或者锈蚀现象,同时要检查制动器的结构是否完整,螺丝是否松动,以及制动器的连接部分是否有裂纹或者变形现象。
2.测量制动器的制动力和制动距离我们需要对电梯制动器的制动力和制动距离进行测量。
通过专业的测量设备,对电梯制动器的制动能力进行检验,确保在紧急情况下能够及时有效地制动电梯,保障乘客的安全。
还需要对电梯制动器的传动部件进行检查。
检查制动器的传动链条、齿轮、制动片等部件,确保它们的正常运转和结构完整性,避免因为传动部件故障导致的电梯意外事故。
4.测试制动器的应急制动系统需要对电梯制动器的应急制动系统进行测试。
在正常情况下,电梯制动器应当是由电动制动和自动制动两种方式共同作用,确保在任何情况下都能够对电梯进行制动,防止出现意外坠落等危险情况。
二、电梯制动器的故障预防1.定期的保养和维护为了确保电梯制动器的长期正常运行,需要定期进行保养和维护。
保养和维护包括对电梯制动器各个部件的清洁、润滑和更换,以及对制动器的性能进行全面的检查和测试,及时发现并处理潜在的问题。
2.加强电梯制动器的温度监控电梯制动器在长时间运行的过程中会受到较高的摩擦和磨损,温度升高可能导致制动器性能下降,甚至造成制动器失效。
需要加强对电梯制动器温度的监控,一旦发现温度升高异常,立即停机检修,避免因高温导致的故障。
3.及时处理制动器的异常声音和振动制动器在运行过程中如出现异常的声音和振动,可能是制动片磨损严重或者连接部件松动等问题的表现。
一旦发现制动器有异常的声音和振动,需要立即停机检修,及时解决潜在的问题,避免因此导致的故障。
电梯制动器的结构型式检验检测

电梯制动器的结构型式检验检测电梯制动器是电梯的重要安全装置之一。
为保障电梯的安全运行,制动器必须经过严格的结构型式检验检测。
电梯制动器按结构型式可以分成以下几类:1. 电磁式制动器电磁式制动器主要由电磁铁、制动板、回归弹簧、制动器壳体等部分组成。
电磁式制动器的结构型式检验检测包括以下内容:(1)弹簧回弹力检测:制动器的弹簧回弹力是保证制动器正常灵活、准确制动的重要因素之一。
所以,在检验检测中需要对弹簧回弹力进行测量,并根据要求进行调整。
(2)电磁吸合件检测:电磁吸合件是电磁式制动器的核心部分,必须保证其电气性能、机械性能及防护等级符合标准要求。
检测时需要对电磁吸合件的吸合力、动作时间、释放时间等性能进行测量,保证其符合标准要求。
(3)制动板、壳体检测:制动板、制动器壳体是制动器的重要组成部分,需要检查其表面的损伤、变形、裂纹等情况,并确认制动板与壳体装配间隙是否符合标准要求。
(4)绝缘性能检测:电磁式制动器安装在电梯上,需要保证其绝缘性能良好。
在检验检测中需要进行绝缘电阻测量,验证其绝缘性能是否符合标准要求。
电涡流型制动器的结构型式检验检测包括以下内容:(1)电涡轮制动盘检测:电涡流型制动器的核心部分是电涡轮制动盘,需要保证其制动性能、机械性能符合标准要求。
在检验检测中需要进行制动力、制动时间、制动温度、表面磨损等方面的测量与检查。
(2)驱动器、减速机、传动轴检测:电涡流型制动器的外部构架需要保证其机械性能、耐久性等符合标准要求。
在检验检测中需要对驱动器、减速机、传动轴等部分进行测量与检查,以确保其符合标准要求。
电梯制动器的结构型式检验检测

电梯制动器的结构型式检验检测电梯制动器是电梯安全运行的重要部件,其结构型式的检验检测对电梯的安全性具有极为重要的意义。
本文将对电梯制动器的结构型式检验检测进行详细介绍,以期提高电梯制动器的安全性和可靠性。
一、电梯制动器的结构型式电梯制动器是通过电磁力和机械制动原理,对电梯进行制动和停止的装置。
电梯制动器一般由电磁铁组、摩擦片、弹簧等部件组成。
电磁铁是电梯制动器的核心部件,通过控制电磁铁的通电和断电,来实现电梯的制动和释放。
根据结构型式的不同,电梯制动器可以分为机电式制动器和液压式制动器两种类型。
1. 机电式制动器机电式制动器是通过电磁铁和机械传动装置共同工作,来实现电梯的制动和释放。
一般来说,机电式制动器的制动力主要依靠电磁铁来实现,而释放力主要依靠弹簧或者其他机械传动装置来实现。
机电式制动器的结构相对简单,制动力和释放力的控制比较灵活,制动效果也比较稳定。
由于电磁铁和机械传动装置之间的配合关系较为复杂,因此需要对其结构型式进行严格检验。
特别是对于电磁铁的绝缘性能和机械传动装置的可靠性进行检测,以确保电梯制动器的安全可靠。
液压式制动器是通过液压传动装置来实现电梯的制动和释放。
其结构主要由液压缸、摩擦片和液压控制装置组成。
通过控制液压缸内的液压油的流动,来实现制动和释放的功能。
二、电梯制动器的检验检测为了确保电梯制动器的安全可靠,在其结构型式的检验检测中需要重点关注以下几个方面。
1. 电磁铁的绝缘性能检测电磁铁是电梯制动器的核心部件,其绝缘性能直接影响到电梯的安全性。
检验检测中需要对电磁铁的绝缘电阻、绝缘电压和漏电流等指标进行检测,确保其绝缘性能符合国家标准要求。
2. 机械传动装置的可靠性检测3. 液压缸和液压控制装置的密封性能检测对于液压式制动器来说,液压缸和液压控制装置的密封性能直接关系到电梯的稳定性和可靠性。
在检验检测中需要对液压缸和液压控制装置的密封性能进行检测,以确保其稳定性符合国家标准要求。
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浅谈电梯制动器安全检测
摘要:本文介绍了电梯制动器的工作原理、相关检验标准及要求,总结了制动器检验中常见问题,并探讨了制动器检验方法及技巧。
关键词:电梯制动器标准检验
电梯在我们现代生活中扮演着越来越重要的角色,它在为我们的生活带来便利的同时,它的安全性能也越来越收到社会的高度关注。
电梯是一个复杂的机电系统,制动器是电梯极其重要的安全部件之一,它的可靠使用直接影响电梯的安全性能,若电梯制动器失灵可能导致电梯溜车、冲顶或蹲底等严重后果,从而可能导致人身伤害事故。
所以在电梯监督检验或定期检验过程中,必须给予足够重视。
一、工作原理
近年来,出现了各式各样的电梯制动器,但其工作原理都类似。
我们常见的电梯制动器安装在电动机轴与蜗杆的连接处,其结构如图-1所示。
当电动机停止时,制动器电磁铁线圈无电流通过,两块铁心之间无吸引力,制动闸瓦在制动弹簧压力下抱紧制动轮使电梯停止;当电梯启动电动机通电时,电磁铁线圈同时接通电源,两块铁心吸合,带动制动臂克服弹簧力使闸瓦张开,电梯得以运行。
1—制动弹簧调节螺母;2—制动瓦块定位弹簧螺栓;3—制动瓦块定位螺栓;4—倒顺螺母;5—制动电磁铁;6—电磁铁芯;7—定位螺栓;8—制动臂;9—制动瓦块;10—制动衬料;11—制动轮;
12—制动弹簧螺杆;13—手动松闸凸轮(缘);14—制动弹簧
二、检验标准及要求
在《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》、《电梯监督检验和定期检验规则》、gb 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及gb 10060-1993《电梯安装验收规范》中,对于制动器都作出了如下规定:
1.电梯制动系统应具有一个机-电式制动器(摩擦型),且在出现动力电源、控制电源失电的情况时能自动动作;
2.所有参与向制动轮或盘施加动力的制动机械部件应当分两组装设;
3.电梯正常运行时,切断制动器电流应当两个独立的电器装置来实现,当电梯停止时如果其中一个接触器的主触点未打开,最迟到下一次运行方向改变时,应当防止电梯再运行;
4.制动器灵活,制动时两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开,其四角处间隙平均值各不大于0.7mm;
5.电梯在行程上部范围内空载上行及行程下部范围125%额定载荷下行,分别停层3次以上,轿厢应可靠地制停,在125%额定载荷以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器供电,轿厢应被可靠制停;
6.制动器温升不应超过60k。
三、检验中常见问题
1.设计中的问题:未按照国家相关规范、强制性标准设计制动器,导致不合格。
如图-2中所示制动器为双铁心单弹簧制动器,图-3为单铁心双弹簧制动器,以上两种制动器都不符合“制动器机械部分应当分两组装设”的要求;如图-4所示制动器控制电路,图中ks、kx、bz分别为上行接触器、下行接触器、制动器线圈,可以看出切断bz控制电路的独立装置只有一个,不符合“切断制动器电流应当两个独立的电器装置来实现”的要求;
2.安装、改造或维修中的问题:安装精度不够,零部件缺失,改造和维修中随意改变制动器结构或更换不符合要求制动器,导致不合格;
3.使用中的问题:长期使用中制动轮、制动闸瓦严重磨损,定位销、螺帽等零部件因机械抖动而松动或脱落,制动轮和闸瓦上沾染油污等情况都可能导致制动轮的性能失效。
四、制动器的检验方法及技巧
1.通过对照型式实验报告、合格证等资料对实物进行检查,检查制动器是否符合“所有参与向制动轮或盘施加动力的制动机械部件应当分两组装设”的要求;
2.查阅电器原理图,确认制动器是否符合“切断制动器电流应当两个独立的电器装置来实现”的要求;
3.检查制动轮、制动闸瓦的磨损及清洁情况;检查销钉、螺帽等零部件是否松动;检查制动闸瓦两端弹簧受力是否一致;
4.在电梯运行中,观察制动闸瓦的开启、制动过程是否同步且
顺畅,通过异响和制动轮的温度判断制动轮与制动闸瓦间是否存在摩擦;
5.短接上限位开关、上极限开关和缓冲器开关,慢车上行,使对重完全压在缓冲器上,用松闸扳手人为打开制动器,用塞尺测量其四角处间隙,检查四角处间隙均匀值是否不大于0.7mm;
6.在电梯运行过程中,顶住其中一个抱闸接触器不释放,停梯后检查电梯能否重新启动。
对电梯而言允许顺向重新启动,但最迟到下一次运行方向改变时,应防止电梯再运行;
7.短接超载开关,轿厢内装 l25% 额定载荷,以额定速度下行至中下部,关掉总电源开关,观察电梯是否可靠制停,同时用粉笔轻靠在钢丝绳上,测得的粉笔痕迹长度,再除以曳引比即得到轿厢制停距离;
8.空轿厢以额定速度上行,在运行至中部,切断总电源开关,观察电梯是否可靠制停,有无明显的变形和损坏。
五、结束语
电梯是一种自动化程度很高、极其复杂的机电一体化设备,它的检验不是一件简单容易的事。
作为电梯检验员必须掌握足够多的专业知识,以高度负责的态度把好技术检验关,才能最大限度降低事故风险。
参考文献:
[1]国家质量监督检验检疫总局.电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯
[2]gb 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》
[3]gb 10060-1993《电梯安装验收规范》
[4]毛怀新.电梯与自动扶梯技术检验.北京:学苑出版社,2001
[5]何清锋.电梯制动器的基本要求及检验.特种设备安全技术,2012(1)
[6]秦平彦等.电梯检验员手册.北京:中国标准出版社,2009。