电梯工作原理
电梯工作原理及结构图

电梯工作原理及结构图一、电梯工作原理电梯是一种垂直运输设备,通过电动机驱动,使电梯的升降运动实现人员或者物品的快速、安全的运输。
电梯的工作原理主要包括以下几个方面:1.1 电动机驱动电梯的运行离不开电动机的驱动。
电梯通常采用交流电动机或者直流电动机作为驱动源,通过电源系统提供的电能,将电能转化为机械能,驱动电梯的升降运动。
1.2 控制系统电梯的控制系统起着重要的作用,它能够控制电梯的起停、开关门等动作。
控制系统通常由电梯控制器、按钮、传感器等组成。
当乘客按下电梯内或者外的按钮时,控制系统会根据指令来控制电梯的运行。
1.3 安全系统为了保障乘客的安全,电梯还配备了多重安全系统。
其中包括紧急制动器、限速器、安全钳等。
紧急制动器能够在电梯发生故障时迅速刹车,避免发生意外。
限速器能够监测电梯的运行速度,一旦超过安全范围,会自动切断电梯的电源。
安全钳则能够在电梯超过安全高度时,阻挠电梯继续上升。
1.4 平衡系统电梯还配备了平衡系统,主要用于平衡电梯的重力和负荷。
平衡系统通常由配重和平衡绳组成。
配重通过重力作用,与电梯的载荷相平衡,减小电梯电动机的负荷,提高电梯的运行效率。
二、电梯结构图电梯的结构图包括电梯的主要组成部份及其相互关系,下面是一个简化的电梯结构图:2.1 电梯井道电梯井道是电梯的固定运行轨道,通常由钢结构构成。
井道内有电梯轿厢和配重块运行的轨道。
2.2 电梯轿厢电梯轿厢是乘客或者物品运输的空间,通常由钢结构构成。
轿厢内配有按钮、指示灯等设备,用于乘客选择楼层和显示当前楼层。
2.3 电梯门电梯门用于乘客进出电梯轿厢,通常由金属材料制成。
电梯门通常分为外门和内门,外门用于隔离电梯轿厢和楼层空间,内门用于隔离电梯轿厢和电梯井道。
2.4 电梯驱动系统电梯驱动系统由电动机、减速器和传动装置组成。
电动机通过减速器和传动装置将电能转化为机械能,驱动电梯的升降运动。
2.5 电梯导轨电梯导轨用于引导电梯轿厢和配重块的运行轨迹,通常由钢材制成。
电梯的工作原理

电梯的工作原理电梯是现代建造中不可或者缺的交通工具,它能够方便快捷地将人们从一个楼层运送到另一个楼层。
电梯的工作原理涉及到多个方面,包括电气、机械和安全等。
本文将详细介绍电梯的工作原理。
一、电梯的基本结构电梯主要由电动机、控制系统、导轨、钢丝绳、平衡重物和安全系统等组成。
1. 电动机:电梯的驱动力来自电动机,它负责提供动力以使电梯上升或者下降。
2. 控制系统:控制系统是电梯的大脑,它接收乘客的指令并控制电梯的运行。
控制系统还监测电梯的状态,以确保安全运行。
3. 导轨:导轨是电梯的轨道,它使电梯能够垂直运行。
导轨通常由钢材制成,具有足够的强度和稳定性。
4. 钢丝绳:电梯通过钢丝绳与电动机相连,钢丝绳起到承载电梯分量的作用。
钢丝绳通常由多股细钢丝编织而成,具有很高的强度。
5. 平衡重物:为了平衡电梯的分量,电梯通常配备一个平衡重物。
平衡重物通过一根绳子与电梯相连,它的分量与电梯及其乘客的总分量相等。
6. 安全系统:电梯的安全系统包括紧急制动装置、限速器和安全门等。
这些系统能够在紧急情况下保护乘客的安全。
二、电梯的工作原理可以简单地分为三个步骤:电梯的召唤、电梯的运行和电梯的住手。
1. 电梯的召唤:当乘客需要搭乘电梯时,他们可以通过电梯厅或者电梯内的按钮来召唤电梯。
一旦乘客按下按钮,控制系统就会接收到信号,并根据乘客的需求来决定电梯的运行方向。
2. 电梯的运行:一旦控制系统确定了电梯的运行方向,电动机就会启动。
电动机通过转动轮轴,使钢丝绳绕在轮轴上。
钢丝绳的一端连接着电梯的底部,另一端连接着平衡重物。
当电动机启动时,钢丝绳会被卷绕或者解开,从而使电梯上升或者下降。
3. 电梯的住手:当电梯到达目标楼层时,控制系统会发送信号给电动机,使其住手运行。
同时,安全系统会确保电梯平稳停在目标楼层,并打开电梯门以供乘客出入。
三、电梯的安全性电梯的安全性是设计和创造电梯时必须考虑的重要因素。
以下是一些保证电梯安全性的关键措施:1. 限速器:限速器是一种安全装置,它能够监测电梯的速度并在超过安全范围时自动制动电梯。
电梯工作原理

电梯工作原理引言概述:电梯作为现代城市交通系统的重要组成部分,为人们提供了便捷快速的垂直交通方式。
然而,电梯的工作原理却是众多人所不了解的。
本文将详细介绍电梯的工作原理,包括电梯的基本构造、电梯的运行方式、电梯的安全保护系统以及电梯的维护保养。
一、电梯的基本构造1.1 电梯井和轿厢:电梯井是电梯的运行空间,轿厢则是电梯内部供乘客乘坐的空间。
电梯井和轿厢之间通过导轨连接,轿厢可以在导轨上上下运行。
1.2 驱动系统:电梯的驱动系统由电动机、减速器和传动机构组成。
电动机提供动力,通过减速器和传动机构将电动机的旋转运动转换为轿厢的上下运动。
1.3 控制系统:电梯的控制系统包括电梯按钮、控制器和电气元件等。
乘客通过按下按钮选择所需楼层,控制器接收信号后控制电动机实现轿厢的运行。
二、电梯的运行方式2.1 电梯的起升运行:当乘客按下按钮选择楼层后,电梯控制器接收信号,电动机启动并驱动轿厢沿导轨上升或下降,直到到达目标楼层。
2.2 电梯的停靠控制:当电梯到达目标楼层时,控制器会控制电动机停止运行,并使轿厢与楼层平齐,以方便乘客上下电梯。
2.3 电梯的门控制:电梯的门控制系统通过电动机和门系统实现轿厢门的开关。
当电梯到达目标楼层时,门控制系统会自动打开轿厢门,乘客上下电梯后,轿厢门会自动关闭。
三、电梯的安全保护系统3.1 限速器:电梯的限速器是一种安全装置,用于监测电梯的运行速度。
当电梯超过预设的安全速度时,限速器会自动刹车,确保电梯的安全停靠。
3.2 安全钳:安全钳是一种安全装置,用于防止电梯的自由坠落。
当电梯发生异常情况时,安全钳会自动夹紧导轨,阻止电梯的运行。
3.3 紧急通信系统:电梯内部配备有紧急通信系统,乘客可以通过该系统与外界联系,寻求帮助。
四、电梯的维护保养4.1 定期检查:电梯需要定期进行检查,包括电梯的机械部件、电气系统以及安全装置的功能检测,以确保电梯的正常运行。
4.2 日常保养:电梯的日常保养包括轨道的清洁、电梯门的润滑以及按钮的维护等,以延长电梯的使用寿命和提高电梯的运行效率。
电梯工作原理

电梯工作原理电梯是现代社会中广泛应用的一种垂直运输工具,它通过电动机驱动,使电梯舱体在轨道上上下运行,以便乘客和货物能够快速、安全地在建筑物内部穿梭。
电梯工作原理涉及到多个方面,包括电力系统、机械系统、控制系统等。
1. 电力系统:电梯的电力系统主要由电源、电动机和控制器组成。
电梯通常使用交流电作为电源,电源通过控制器将电能传输到电动机上,从而驱动电梯的运行。
电动机通常采用异步电动机或直流电动机,其转速和扭矩可以根据需要进行调节。
2. 机械系统:电梯的机械系统包括轿厢、钢丝绳、导轨、平衡重物等。
轿厢是乘客或货物所在的部分,通常由钢板制成,具有足够的强度和稳定性。
钢丝绳用于连接轿厢和配重块,通过卷绕和放松钢丝绳来控制轿厢的上升和下降。
导轨是安装在井道内的金属轨道,用于支撑和引导轿厢的运动。
平衡重物用于平衡轿厢和配重块之间的重力差,以减轻电动机的负荷。
3. 控制系统:电梯的控制系统是整个电梯工作的核心部分,它负责监测和控制电梯的运行状态。
控制系统通常由电梯控制器、按钮、传感器和安全装置等组成。
电梯控制器是一个集成电路板,通过接收和处理来自按钮和传感器的信号,控制电梯的运行方向、速度和停靠楼层。
按钮通常安装在电梯井道内和轿厢内,乘客可以通过按下按钮选择所需的楼层。
传感器用于检测轿厢位置、速度和负载等参数,以确保电梯的安全运行。
安全装置包括紧急制动器、过载保护器和安全门等,它们在发生紧急情况或超载时能够自动切断电梯的电源,保护乘客的安全。
4. 电梯工作流程:当乘客进入电梯并按下所需楼层的按钮时,按钮信号将传送给电梯控制器。
电梯控制器根据按钮信号和传感器反馈的信息,判断电梯的运行状态和所需楼层,然后控制电动机的转速和扭矩,使电梯按照指定的楼层运行。
当电梯到达目标楼层时,控制器会发出信号,使电动机停止运行,并打开轿厢门,乘客可以安全地进出电梯。
总结:电梯工作原理涉及到电力系统、机械系统和控制系统的协同工作。
电梯通过电动机驱动,利用钢丝绳和导轨实现轿厢的上升和下降,控制系统负责监测和控制电梯的运行状态。
电梯工作原理

电梯工作原理电梯是现代社会中广泛应用的垂直交通工具,它通过电力和机械装置实现人员和物品的垂直运输。
电梯工作原理涉及到多个方面,包括电气控制系统、传动系统和安全装置等。
一、电气控制系统电梯的电气控制系统主要由电动机、控制柜、按钮和传感器等组成。
当乘客通过按钮选择楼层时,控制柜接收到信号后,通过电动机驱动传动系统将电梯运行到相应楼层。
1. 电动机:电梯通常采用交流异步电动机作为驱动力源。
电动机通过电力传输将机械能转化为动力,驱动电梯的升降运动。
2. 控制柜:控制柜是电梯的核心部件,它接收并处理来自按钮的信号,控制电动机的启停和运行方向。
控制柜还负责监测电梯的运行状态,如速度、位置和负载等。
3. 按钮:乘客在电梯厅和轿厢内的按钮用于选择目标楼层。
当乘客按下按钮时,按钮会发送信号给控制柜,控制柜根据信号指令来控制电梯的运行。
4. 传感器:电梯配备了多种传感器来检测电梯的状态,如轿厢位置、门的开关状态和负载重量等。
这些传感器的数据会被传输到控制柜,以便控制柜做出相应的决策。
二、传动系统电梯的传动系统负责将电动机产生的动力传递给悬挂在导轨上的轿厢,实现电梯的升降运动。
1. 钢丝绳:电梯通常使用多股钢丝绳来承载轿厢的重量。
钢丝绳经过滑轮组连接电动机和轿厢,通过绕组和滑轮的摩擦力来传递动力。
2. 滑轮组:滑轮组由多个滑轮组成,其中一部分固定在机房的顶部,另一部分固定在轿厢的顶部。
钢丝绳穿过滑轮组,使轿厢能够在导轨中上下运动。
3. 导轨:导轨是电梯的垂直导向装置,它负责支撑轿厢并引导其运动。
导轨通常由钢材制成,分为导轨槽和导轨导向面。
4. 平衡系统:电梯的平衡系统用于平衡轿厢的重量,减轻电动机的负荷。
平衡系统通常由平衡重块和平衡绳组成,通过与轿厢相连使轿厢保持平衡。
三、安全装置为了确保乘客的安全,电梯还配备了多种安全装置,以应对突发情况。
1. 限速器:限速器是一种安全装置,用于监测电梯的运行速度。
当电梯的运行速度超过设定值时,限速器会触发制动装置,使电梯停止运行。
电梯的工作原理

电梯的工作原理电梯是现代社会中广泛使用的一种垂直运输工具,它能够在建筑物内部快速、安全地运送乘客或货物。
电梯的工作原理是基于一系列机械、电气和电子设备的协同作用。
一、基本组成部分1. 电动机:电梯的动力源,通常采用交流电动机或直流电动机。
电动机通过驱动系统将电能转化为机械能,驱动电梯的运行。
2. 起升系统:包括钢丝绳、滑轮、导轨等部件。
钢丝绳连接电动机和电梯舱,通过滑轮传递力量,使电梯舱上升或下降。
导轨用于引导电梯舱的运动。
3. 控制系统:控制电梯的运行和停止。
控制系统包括控制面板、按钮、传感器等设备。
乘客通过按钮选择楼层,控制系统根据输入的指令控制电梯的运行。
4. 安全系统:保障乘客和货物安全的关键系统。
安全系统包括紧急制动装置、速度限制器、安全门等。
紧急制动装置能够在紧急情况下迅速停止电梯的运行,速度限制器用于监测电梯的运行速度,确保不会超过安全范围。
二、工作原理1. 电梯的启动与停止当乘客进入电梯舱并选择目标楼层后,控制系统接收到指令。
电动机开始工作,通过起升系统将电梯舱上升或下降到目标楼层。
当电梯舱到达目标楼层时,控制系统停止电动机的运行,电梯舱门打开,乘客可以安全地离开电梯。
2. 安全保护机制电梯在运行过程中有多重安全保护机制。
例如,当电梯超载时,重载传感器会检测到超过额定负荷的重量,控制系统会发出警报并阻止电梯继续运行。
另外,速度限制器会监测电梯的运行速度,如果速度超过安全范围,控制系统会触发紧急制动装置停止电梯的运行。
3. 电梯的平衡和调度电梯的平衡和调度是保证电梯运行效率和乘客体验的重要因素。
电梯通常采用多部电梯并联运行的方式,通过智能调度系统根据乘客的需求和楼层情况,合理安排电梯的运行,减少乘客等待时间和电梯的能耗。
三、案例分析以一栋高层建筑为例,该建筑共有20层,每层楼有一个电梯舱。
当乘客在一楼按下上行按钮时,控制系统会根据乘客的指令,选择最合适的电梯舱进行响应。
电梯舱在上行过程中,通过传感器检测每层楼的按钮状态,如果有其他楼层有乘客需要上行,电梯会在途中停靠,允许乘客上下。
电梯的工作原理及过程

电梯的工作原理及过程一、基本原理电梯的运行主要依赖于电动机、控制系统和配重系统。
电动机提供动力,使电梯轿厢在导轨上上下移动。
控制系统接收用户的指令,并根据指令控制电动机的运行。
配重系统则平衡电梯轿厢的重量,减少电动机的负荷。
二、运行过程用户呼梯:用户通过按下电梯门外的上行或下行按钮,向控制系统发出呼梯信号。
控制系统会记录用户的呼梯方向,并准备响应。
电梯响应:控制系统根据当前电梯的位置和用户呼梯的方向,决定哪台电梯响应呼梯信号。
通常,系统会选择最接近用户所在楼层的电梯进行响应。
电梯运行:被选中的电梯会启动电动机,使轿厢沿导轨向用户所在楼层移动。
在移动过程中,电梯门保持关闭状态。
到达指定楼层:当电梯到达用户所在楼层时,电梯门会自动打开,用户可以进入或离开电梯。
电梯继续运行:在用户进入或离开电梯后,电梯门关闭并继续向下一个目标楼层移动。
如果没有其他呼梯信号,电梯会返回基站(通常是底层或顶层)等待下一个呼梯信号。
特殊情况处理:在运行过程中,如果遇到特殊情况(如停电、故障等),电梯会自动启动紧急制动系统,将轿厢停在最近的楼层并打开电梯门,以便乘客安全离开。
三、安全保护为了确保乘客的安全,电梯还配备了多种安全保护装置,如限速器、安全钳、缓冲器等。
限速器可以监测电梯的运行速度,当速度超过设定值时,会触发安全钳将轿厢夹紧在导轨上,防止轿厢坠落。
缓冲器则安装在井道底部,当电梯失控冲向井道底部时,缓冲器可以吸收冲击力,保护乘客免受伤害。
四、节能环保现代电梯还注重节能环保设计。
例如,采用高效节能的电动机和变频器,减少能源消耗;采用LED照明和智能照明控制系统,降低照明能耗;采用可再生材料制造电梯部件,减少对环境的影响等。
五、智能化发展随着科技的进步,电梯的智能化程度不断提高。
现代电梯可以实现远程控制、语音识别、人脸识别等功能,提高乘客的便捷性和安全性。
同时,通过物联网技术将电梯连接到互联网,可以实现远程监控和维护,提高电梯的运行效率和安全性。
电梯的工作原理

电梯的工作原理电梯是现代城市中不可或者缺的交通工具,它能够垂直运送乘客或者货物到不同楼层。
电梯的工作原理是通过电动机驱动钢丝绳和导轨系统,使电梯在垂直方向上运行。
1. 电梯的组成部份电梯主要由电动机、控制系统、钢丝绳、导轨、平衡系统和安全装置等组成。
- 电动机:电梯的动力来源,普通采用交流电动机或者直流电动机。
- 控制系统:控制电梯的起停、运行速度和楼层选择等功能。
- 钢丝绳:用于连接电梯车箱和配重块,支撑和传递电梯的分量。
- 导轨:安装在电梯井道内,用于引导电梯的运行。
- 平衡系统:通过配重块和钢丝绳的平衡,减轻电动机的负荷。
- 安全装置:包括限速器、安全钳和缓冲器等,用于保障乘客和货物的安全。
2. 电梯的运行原理电梯的运行原理基于物理学中的平衡和力学原理。
- 平衡原理:电梯通过配重块和钢丝绳的平衡,使得电梯的运行更加平稳和高效。
- 引力原理:电梯的运行受到地球引力的影响,电梯的分量会受到地球引力的作用而下降,电梯的上升则需要克服地球引力的作用。
- 牛顿第二定律:电梯的运行需要克服磨擦力和空气阻力等阻力,根据牛顿第二定律,电梯的加速度与所受力的大小成正比,与电梯的质量成反比。
3. 电梯的运行过程电梯的运行过程可以分为以下几个步骤:- 乘客进入电梯并选择楼层:乘客进入电梯后,通过按下所需楼层的按钮来选择目标楼层。
- 电梯的起动和加速:当乘客选择楼层后,电梯会根据乘客的选择和当前楼层的情况进行起动,并逐渐加速到设定的运行速度。
- 电梯的平稳运行:当电梯达到设定的运行速度后,它会以恒定的速度运行,直到接近目标楼层。
- 电梯的减速和住手:当电梯接近目标楼层时,它会减速并最终住手在目标楼层,以便乘客安全地出入电梯。
- 乘客出入电梯:电梯停在目标楼层后,乘客可以安全地出入电梯。
4. 电梯的安全装置为了保障乘客和货物的安全,电梯配备了多种安全装置:- 限速器:当电梯的运行速度超过设定范围时,限速器会自动刹车,防止电梯的速度过快。
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电梯主要安全部件工作原理
电梯:一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。
也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动电梯。
服务于规定楼层的固定式升降设备。
它具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。
轿厢尺寸与结构形式便于乘客入或装卸货物。
电梯的结构包括:四大空间,八大系统
四大空间
机房部分、井道及地坑部分、轿厢部分、层站部分。
八大系统
曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统
功能
现代电梯主要由曳引机(绞车)、导轨、对重装置、安全装置(如限速器、安全钳和缓冲器等)、信号操纵系统、轿厢与厅门等组成。
这些部分分别安装在建筑物的井道和机房中。
通常采用钢丝绳摩擦传动,钢丝绳绕过曳引轮,两端分别连接轿厢和平衡重,电动机驱动曳引轮使轿厢升降。
电梯要求安全可靠、输送效率高、平层准确和乘坐舒适等。
电梯的基
本参数主要有额定载重量、可乘人数、额定速度、轿厢外廓尺寸和井道型式等。
电梯的基本组成
主要安全部件:限速器、安全钳、缓冲器、制动器
限速器的工作原理
双向限速器结构图
其结构包括:1限速器体,2限速器绳,3限速器绳轮,4左夹绳臂与夹块,5??6离心锤联动拉杆,7触发锁舌,8触发锁舌转轴,9离心锤转轴,10.离心锤回位接头,11离心锤回位弹簧,12右夹绳臂与夹块,13限速器绳轮转轴,14制动块销轴,15制动块,16制动块扭簧,17制动块转轴,18触发锁舌扭簧,19花盘销轴,20夹绳臂转轴,21花盘
安全钳
为保证电梯安全运行,从设计、制造、安装等各个环节都要充分考虑到防止危险的发生,并针对各种可能发生的危险,设置专门的完全装置。
限速器安全钳系统,就是在电梯发生超速和断绳时起保护作用的安全装置。
该系统是否能正常工作,不仅取决于设计制造,更重要的是取决于日常维护保养。
国标GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中第9.9.1条规定,操纵轿厢安全钳装置的限速器动作速度应发生在等于额定速度的115%。
但应满足:对于额定速度大于1.00m/s的渐进式安全钳装置为1.25m/s+0.25m/s。
对于
额定速度超过1.00m/s的电梯测定时建议按上述上限值的动作速度核定。
第9.9.4条规定,限速器动作时,限速器绳的张紧力不得小于以下两个较大者;a)300N,b)安全钳装置起作用所需力的两倍。
用300N提拉力拉动安全钳连杆拉臂,整个机构动作灵活,连动开关也能同时动作。
松开拉臂后,机构应能迅速回复,但联动开关不应复位。
随着连杆机构运动,楔块应能在钳座内灵活滑动。
正常情况下楔块与导轨侧工作面间隙应均匀,且应在2-3mm内。
曳引机制动器
电梯采用的是机--电摩擦型常闭式制动器,所谓常闭式制动器,指机械不工作时制动器制动,机械运运转时松闸。
电梯制动时,依靠机械力的作用,使制动带与制动轮摩擦而产生制动力矩;电梯运行时,依靠电磁力使制动器松闸,因此又称电磁制动器。
根据制动器产生电磁力的线圈工作电流,分为交流电磁制动器和直流电磁制动器。
由于直流电磁制动器制动平稳,体积小,工作可靠,电梯多采用直流电磁制动器。
因此这种制动器的全称是常闭式直流电磁制动器。
制动器是保证电梯安全运行的基本装置,对电梯制动器的要求是:能产生足够的制动力矩,而且制动力矩大小应与曳
引机转向无关;制动时对曳引电动机的轴和减速箱的蜗杆轴不应产生附加载荷;当制动器松闸或制动时,要求平稳,而且能满足频繁起、制动的工作要求;制动器应有足够的刚性和强度;制动带有较高的耐磨性和耐热性;结构简单、紧凑、易于调整;应有人工松闸装置;噪声小。
制动器功能基本要求:
①当电梯动力电源失电或控制电路电源失电时,制动器能立即进行制动。
②当轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行时,制动器应能使曳引机停止运转。
③电梯正常运行时,制动器应在持续通电情况下保持松开状态;断开制动器的释放电路后,电梯应无附加延迟地被有效制动。
④切断制动器的电流,至少应用两个独立的电气装置来实现。
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,应防止电梯再运行。
⑤装有手动盘车手轮的电梯曳引机,应能用手松开制动器并需要一持续力去保持其松开状态。
制动器的构造及其工作原理
制动器的工作原理:当电梯处于静止状态时,曳引电动机、电磁制动器的线圈中均无电流通过,这时因电磁铁芯间没有吸引力、制动瓦块在制动弹簧压力作用下,将制动轮抱紧,保证电机不旋转;当曳引电动机通电旋转的瞬间,制动电磁铁中的线圈同时通上电流,电磁铁芯迅速磁化吸合,带动制动臂使其制动弹簧受作用力,制动瓦块张开,与制动轮完全脱离,电梯得以运行;当电梯轿厢到达所需停站时,曳引电动机失电、制动电磁铁中的线圈也同时失电,电磁铁芯中的磁力迅速消失,铁芯在制动弹簧的作用下通过制动臂复位,使制动瓦块再次将制动轮抱住,电梯停止工作。
曳引轮报废标准
DB11/040-94电梯维修技术要求:5-4条当绳槽磨损下
陷不一致,相差为绳直径的1/10(1.5㎜)或严重的凹凸不平时,应重新更换绳轮。
DB11/T420-2007中第0240条,
曳引轮绳槽不应有严重不均匀磨损,磨损不应改变槽形。
为避免曳引绳与曳引轮产生严重滑移现象需防止绳在绳槽内落底,当曳引绳与槽底间隙小于等于1MM时,
绳槽应重车或更换曳引轮
钢丝绳的更换准则
一般可以从以下四个方面来考虑:大量出现断裂的钢丝绳。
磨损与钢丝绳的断裂同时产生和发展。
表面和内部产生腐蚀,特别是内部腐蚀,可以用磁力探伤机检查。
钢丝绳使用的时间已相当长。
当然不能随使用频率而一概而论,一般安全期最少要有一年,如已经用3~5年就值得考虑,要正确地判定时间,还需从定期检查的记录中进行分析判断。
断丝在各绳股之间均布。
在一个捻距内的最大断丝数超过32根(约为钢丝绳总丝数的20%)。
断丝集中在一或二个绳股中。
在一个捻距内的最大断丝数超过16根(约为钢丝绳总丝数的
10%)。
曳引绳磨损后其直径小于或等于原钢丝绳公称直径的90%。
曳引绳表面的钢丝有较大磨损或腐蚀。