钢丝绳在卷筒上的缠绕

合集下载

起重机索具题库

起重机索具题库

起重机索具题单选题1.()的伸长率较大,使用时有弹性,有利于吸收冲击载荷。

A、钢丝绳B、麻绳C、化学纤维绳2.()具有重量轻、质地柔软、耐腐蚀、有弹性、能减少冲击的优点。

A、钢丝绳B、化学纤维绳C、链条3.两根钢丝绳挂一钩起吊重物时,钢丝绳间的夹角一般()之间被认为是理想的。

A、30°~45°B、45°~60°C、60°~90°4.麻神的强度是同直径钢丝绳强度的()%。

A、10B、20C、305.麻绳主要用于捆绑物体和吊装()Kg以下的较轻物件。

A、500B、1000C、15006.目前起重机上大多采用()的钢丝绳。

A、6股B、8股C、18股7.起重吊装作业中的钢丝绳与吊垂线的夹角一般不大于()。

A、60°B、65°C、45°8.“ZZ”表示钢丝绳为()。

A、右同向捻B、左同向捻C、右交互捻D、左交互捻9.安全系数为5时,钢丝绳的许用拉力估算式为:(式中为钢丝绳直径)()。

A、4d²B、7d²C、10d²10.不宜用作起重绳的是:()。

A、混绕绳B、交绕绳C、顺绕绳11.采用绳卡连接钢丝绳,绳卡紧固至压扁钢丝绳:()。

A、1/2B、1/3C、1/512.当钢丝绳的外部腐蚀出何种现象时应报废()。

A、出现小于钢丝总数10%的断丝B、表面干燥C、表层磨损或锈蚀量达钢丝直径的40%D、钢丝绳直径减少量小于7%13.当两根钢丝绳的夹角增大时,则每根钢丝绳上所受的力是:()。

A、增大B、减少C、不变14.吊钩处于最低位置时,钢丝绳在卷筒上的缠绕。

除固定绳尾的圈数外,不得少于()。

A、1圈B、2圈C、3圈15.吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数,取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的()。

A、40%B、50%C、70%16.吊装钢丝绳之间的理想夹角是:()A、30°~45°B、60°~90°C、90°~120°17.对日常使用的钢丝绳应()对端部的固定连接平衡滑轮处检查。

2023年塔式起重机司机(建筑特殊工种)备考押题2卷合壹(带答案)卷39

2023年塔式起重机司机(建筑特殊工种)备考押题2卷合壹(带答案)卷39

2023年塔式起重机司机(建筑特殊工种)备考押题2卷合壹(带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第一卷一.全能考点(共100题)1.【判断题】起重机左右回转时,动作要平稳,当回转未停稳前不得作反向动作。

参考答案:√2.【单选题】磨料的粗细用粒度表示,颗粒尺寸很小的磨粒或微粉状一般用()测量。

A、千分尺测B、筛网分C、测微仪D、显微镜参考答案:D3.【多选题】吊点位置的选择必须遵循的原则有:()。

A、采用原设计吊耳B、吊点与中心在同一铅垂线上C、重心在两吊点之间D、吊点在重心的下方参考答案:AC4.【单选题】碳钢焊条牌号中字母“J”或汉字“结”表示()焊条。

A、结构钢B、碳素钢C、耐热钢D、不锈钢参考答案:A5.【判断题】使用塔式起重机要遵守设计的工作级别。

参考答案:√6.【单选题】珠光体是()的机械混合物,碳的质量分数为0.8%左右。

A、奥氏体和渗碳体B、铁素体和渗碳体C、铁素体和马氏体D、铁素体和莱氏体参考答案:B7.【单选题】被电磁吊吸吊的钢材,温度越高,导磁性()。

A、越高B、不变C、越差参考答案:C8.【单选题】电化学腐蚀中,氢离子与溶解氧都是典型的阴极去极化剂,它们是()。

A、引起电化学腐蚀的根源B、阻止电化学腐蚀C、促进电化学腐蚀D、电化学腐蚀的产物参考答案:A9.【单选题】数字载荷控制仪超载保护,当调节到额定起重量的()时,就能自动切断电源。

A、90%B、100%C、110%参考答案:C10.【单选题】钢丝绳用于机动起重设备时安全系数取().A、3.5B、4.5C、5.6D、6.7参考答案:C11.【判断题】()调制奶油胶冻时,夏天搅打奶油,要在搅拌器下用“双煮法”加热。

参考答案:×12.【单选题】电弧焊焊接时,一旦发生人员及设备事故,应立即()。

A、停止电焊B、切断电源C、停止气焊D、报告参考答案:B13.【判断题】起重机司机的工作是与起重指挥人员、捆扎挂钩人员密切配合下进行的。

三级安全教育试卷及答案(塔吊司机)

三级安全教育试卷及答案(塔吊司机)

三级安全教育考试试题(塔吊司机)姓名:工种名称:得分数:填空题:(每空1分,总共30分)1、钢丝绳的安全系数是指。

2、钢丝绳在破断前一般有,预兆,容易检查,便于预防事故。

3、多次弯曲造成的是钢丝绳破坏的主要原因之一。

4、钢丝绳在卷筒上缠绕时应。

5、吊装中用的主要绳索是。

6、塔式起重机工作时,风速应低于级。

7、是设在小车变幅式起重机起重机的头部和根部,用来切断小车超过最大和最小幅度的两个极限位置的安全装置。

8、是为防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

9、风力在级的以上时,不得进行塔机顶升作业。

10、塔机顶升作业,必须使和平衡臂处于平衡状态。

11、附着装置以上的塔身自由高度一般不超过。

12、内爬升塔机的固定间隔不得大于个楼层。

13 、小车变幅塔式起重机是起重小车沿着的塔式起重机。

14、小车变幅速度是指塔式起重机,风速小于小车运行的速度。

15、起重力矩限制器主要作用是防止塔机的安全装置,避免塔机由于而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

16、起重量限制器的作用是保护起吊物品的塔机的允许的最大起重量。

17、起升高度限制器是用来限制接触到以前,是起升机构自动断电并停止工作的装置。

18、塔式起重机超过30m,必须在起重机的最高处设置安装,且保证供电。

19、为防止钢丝绳在传动过程中,脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死必须设置装置。

20、塔吊螺栓必须使用。

21、塔吊使用时严禁、、斜吊和超负荷运转。

22、严禁用吊钩直接挂、。

判断题:(每空2分,总共20分)1、司机对任何人发出的紧急停止信号,均应服从()2、当塔机起重量超过最大起重量并不小于最大起重量的110% 时,应停止提升方向的运行,可以下降运动。

()3、当钢丝绳磨损锈蚀严重,钢丝绳的直径减小达到其直径的40%时,应立即报废。

()4、钢丝绳失去正常状态,产生严重变形,必须报废。

()5、塔机主干线随回转转动最大旋转为4圈。

()6、塔机夜间停止作业必须关掉动力电源,障碍指示灯不可以关掉。

2023塔式起重机(塔吊)司机证考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)

2023塔式起重机(塔吊)司机证考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)

2023塔式起重机(塔吊)司机证考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.吊钩心轴磨损量超过其直径的()应予报废。

A.0.05B.0.1C.0.12D.0.152.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()A.人身财产保险B.养老保险C.意外伤害保险D.工伤保险3.表示重复音响信号是()声A.连续短音B.长音C.二短音D.一长一短音4.以下何种情况不属于“10不吊”的范围()A.斜吊B.超载C.吊物载人D.气温降至-10℃5.滑轮组的安全检查时间为().A.每季B.每月C.15天D.每天6.塔机起重量是指()A.吊具加吊物的重量B.吊物的重量C.吊索加吊物的重量D.吊索和吊具加吊物的重量7.“三定”制度是做好塔式起重机使用管理的基础,“三定”制度即()。

A.定人、定机、定时B.定人、定机、定岗位C.定人、定时、定岗位D.定机、定时、定岗位8.认真对待自己的岗位,对自己的岗位职责负责到底,无论在任何时候,都尊重自己的岗位职责,对自己的岗位勤奋有加,是()的具体要求。

A.爱岗敬业B.诚实守信C.服务群众D.奉献社会9.塔式起重机正常使用时,()要检查安全装置与指示装置的动作情况。

A.每班B.每3天C.每周D.每月10.首次取得证书的人员实习操作不得少于(),否则不得独立上岗A.2个月B.3个月C.4个月D.5个月11.作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见,有权获得安全生产所需的()A.安全知识B.保护设备C.防护用品D.意外伤害保险12.塔式起重机严禁用吊钩直接()重物.A.连接B.起吊C.撞击D.悬挂13.采用两个吊点吊装细长物件时,吊点距物体两端的距离为()处。

A.0.13LB.0.21LC.0.5LD.1L14.钢丝绳在卷筒上缠绕时,应()A.逐圈紧密地排列整齐,不应错叠或离缝B.逐圈排列,不可以错叠但可离缝C.逐圈紧密排列整齐,但可错叠或离缝D.随意排列,但不能错叠15.塔机左右回转应平稳,当回转未停稳前不得()A.停稳后在做反向操作B.反向操作C.听从指挥人员指令16.企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前()个月。

2024年技能比武行车题库答案

2024年技能比武行车题库答案

2024年技能比武行车题库答案1、N1601型起重机在驻地待命时,应()开机运转20-30min。

[单选题]A、每天B、每周(正确答案)C、每20天D、每月2、NS1601B型伸缩臂式起重机,当吊钩处于最低位置时,缠绕在卷筒上的钢丝绳不应少于()。

[单选题]A、2圈B、2.5圈C、3圈(正确答案)D、3.5圈3、N1601型起重机当液压油箱油温低于()时,可在待命期间,接通油箱电加热器使油箱升温。

[单选题]A、O℃B、5℃C、10℃(正确答案)D、15℃4、用构件和运动副符号表示机构的组成及各构件之间相对运动关系的图形,称为()。

[单选题]A、机构原理简图B、机构装配简图C、机构运动简图(正确答案)D、机构示意图5、N1002型起重机在每一动作前必须按规定()。

[单选题]A、鸣笛(正确答案)B、试验设备C、确认信号D、确认各手柄位6、救援工作的基本要求是必须全力开通(),确保运输畅通,尽量减少事故损失和影响。

[单选题]A、便线B、站内线路C、重点线路D、正线(正确答案)7、N1002型起重机一次起升负荷或起升的负荷大千前次负荷较多时,应先起升到离地面()左右试试制动器、离合器和支腿等是否可靠。

[单选题]A、40-60mmB、50-80mmC、60-100mmD、50-100mm(正确答案)8、使用梯子登高时,梯子不得缺层。

每层300mm间隔,每层横挡使用载荷不大于()。

[单选题]A、200kgB、110kg(正确答案)C、150kg9、减速器油量要:()。

[单选题]A、充足B、少量C、适中(正确答案)10、制动器的()疲劳、材料老化或产生裂纹、无弹力,将导致制动力矩减小。

[单选题]A、制动轮B、瓦衬C、弹簧(正确答案)11、制动器零件中轴或轴孔直径磨损达原直径的()应报废。

[单选题]A、10%B、4%C、5%(正确答案)12、卷筒上的钢丝绳余留部分除固定绳尾的圈数外,至少还应保留()圈(安全圈)。

卷筒钢丝绳长度计算公式

卷筒钢丝绳长度计算公式

卷筒钢丝绳长度计算公式
卷筒钢丝绳的长度计算方法有多种,具体如下:
常规长度计算方法:长度 = 圈数×单圈长度。

其中,单圈长度指的是卷筒钢丝绳从一个端头开头,绕一圈后回到该端头的长度。

圈数指的是卷筒钢丝绳绕在卷筒上的圈数。

特殊情况的处理方法:
端头损耗:卷筒钢丝绳的两个端头往往会因剪断、磨损等原因而缩短一定长度,这部分长度需要从卷筒钢丝绳总长中减去。

卷筒直径变化:卷筒钢丝绳卷在不同直径的卷筒上时,单圈长度也会发生变化。

在这种情况下,需要计算每个卷筒上的单圈长度,再将它们相加得到总长度。

钢丝绳卷筒的有效长度计算公式:L = (n - 1) * d + 2 * H,其中,L是卷筒的有效长度,n是卷筒层数,d是一层钢丝绳的直径,H是卷筒的高度。

卷扬机卷筒钢丝绳工作长度的计算方法:工作长度 = (卷筒直径+ 滑轮直径)×π÷ 2 + 卷筒长轴间距 + 预留长度。

单根绳长的计算方法:单根绳长=高度 + 卷筒上2-3圈保护钢丝绳 + 绳子接头长度 = 9 + (3)× 500÷1000 × 3.1415 +绳子接头长度 = 13.7M +绳子接头长度。

详解钢丝绳的连接方法

详解钢丝绳的连接方法

详解钢丝绳的连接方法钢丝绳的连接方法有小接法与大接法两种。

小接法在接头范围内,是两根绳子的绳股合在一起,因此绳头变粗,它的接头长度较短。

大接法将两个绳头的绳股各剁去一半,然后将两个绳头对在一起插接,它的接头长度较长,用这个方法接出的绳子,绳的粗细保持不变,表面上看不出接头的位置。

钢丝绳用作吊索时,需要经过人工的插接后才能成为吊索,俗称小接法。

钢丝绳的插接方法一般可分为5种:即一进一插接法、一进二插接法、一进三插接法、一进四和一进五插接法。

最常用的是一进三插接法,一进五插接法多用于钢丝绳的小结。

钢丝绳采用编结固接时,编接长度不得小于钢线绳直径的20倍,并不短于0、3米,在编结部分应捆扎细钢丝。

钢丝绳采用绳卡固接时,数量不得少于3个,最后一个卡子距绳头不得小于0、14米。

绳卡夹板应在受力的一侧“U”形螺栓须在钢丝绳尾端,不得正反交叉。

卡子应拧紧到使两绳直径高度压扁1/3左右。

绳卡固定后,待钢丝绳受力后应再次紧固。

(1)钢丝绳出现下列情况之一应予报废:a.对于交绕的钢丝绳在一个捻距(指任意一个钢丝绳股环绕一周的轴向距离)内的断丝数达该绳总丝数的10%。

b.吊运炽热金属或危险品的钢丝绳,其报废断丝数取一般起重机的一半,如断丝现象集中发生于局部,或在六倍于钢丝绳直径长度内断丝集中发生在一股上,应按a所规定的一半即行报废。

c.钢丝绳表面层钢丝腐蚀或磨损达表面原丝径的40%。

d.钢丝绳直径减小量达7%。

e.钢丝绳有明显的内部腐蚀。

f.钢丝绳表面有磨损或腐蚀,又有一定数量的断丝,断丝数应在a和b的规定上乘以折减系数后判定:当磨损或腐蚀率分别在10%、15%、20%、25%、30%-40%时,折减系数对应为85%、75%、70%、60%、50%。

g.整股断裂或烧坏。

h.局部外层钢丝绳伸长呈“笼”形或钢丝绳纤维芯的直径增大较严重。

i.钢丝绳发生扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形。

(2钢丝绳润滑状况良好。

起重机起升卷筒多层缠绕的设计方法

起重机起升卷筒多层缠绕的设计方法

############################################### 可减少挡环的磨损。 绳整齐地排列在卷筒上。设计时所须注意的是,绳 槽的螺旋斜度一般不大于 #"4。 该卷筒结构的 # 个主要优点是钢丝绳不会被挤 压到挡环和邻接的绳圈之间。这样钢丝绳不易受到 挤压摩擦和磨损。另外,由于减少了钢丝绳上的局 部磨损可消除钢丝绳损坏的隐患,提高使用安全 性,该卷筒的另一优点是由于钢丝绳不挤压挡环, — #- 万方数据 —
图$
折线式绳槽
万方数据 《起重运输机械》
#&&’(’)
— !% —
标准轨和轻轨两用铺轨机
中铁三局集团线桥工程分公司 为满足施工生产对机械的需求,增强市场竞争 力,!""! 年 # 月中铁三局线桥分公司决定设计制 造新型长征!铺轨机,要求该铺轨机结构简单,造 价低,性能优良,既能圆满完成标准轨的铺设任 务,又能稍加改动,满足城市轻轨铺设的要求。 薛淑红 段,考虑整机通过性,前端机臂由液压系统控制, 可左右摆动。当铺城市轻轨时只需操纵液压系统, 将机臂降至轻轨铁路的限界,在大臂前端预留位置 安装 " 号柱降低轴重即可。 轨排拖拉 打滑现象。 吊轨及吊轨走行 由吊轨小车完成,吊轨小车 走行设计为摆线针轮减速器三位一体传动方式,结 构简单、紧凑,运行平稳。起升机构采用 $ 个 . % 电动葫芦起吊轨排。电器系统采用变频调速,使得 吊轨小车起、制动平稳无冲击。为了在曲线铺轨时 吊轨横移平稳,采用了液压横移机构,提高了轨排 对位的速度和准确性。 摆头动作 共同完成。 # 号柱、! 号柱的功能 连接车体,支撑机臂, 装设升降液压缸,在铺设城市轻轨时可调节机臂高 度。 " 号柱的功能 在铺设城市轻轨时,为满足桥 面负荷 #$ % 轴重的要求,在铺设桥头轨前须用 " 号 柱在机臂前部进行支撑,以减轻前轴重。 附机配有发电机和部分配重。 与长征"、#、$系列铺轨机相比,主要不同 点为: (#)吊轨小车不同,长征!铺轨机的吊轨小 车自身具有起升、吊轨走行和摆头的功能; (!)既 由机臂大摆动和吊轨小车双向横移 由拖拉机构完成。拖拉机构采用摩 擦卷筒和行星卷筒传动,传动平稳,张紧可靠,无
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

钢丝绳在卷筒上的缠绕钢丝绳在卷筒上的缠绕无非单层和多层的区别,单层容易控制,而多层就比较难,尤其是多层后的乱绳问题。

是不是就没有办法呢?答案是肯定有办法。

请耐心看下去。

钢丝绳或许是任何提升设备最重要的元件,必须正确无误地卷绕到绞车卷筒上,才能顺利地进行作业。

带有绳槽的卷筒有助于将钢丝绳整齐地卷绕,避免钢丝绳乱绳。

钢丝绳的卷绕,要尽量平滑,这样才能发挥钢丝绳的性能,延长使用寿命。

钢丝绳卷绕在卷筒上的理想形式是一定要开始于卷筒的一端,每当卷筒旋转一圈时,新卷绕的钢丝绳恰好落在下面一层钢丝绳的绳股之间。

当钢丝绳卷绕到卷筒的另一端(或法兰)时,钢丝绳开始卷绕第二层,然后再整齐地卷绕到它最先开始的法兰处。

当卷筒上有几层钢丝绳时,上层钢丝绳有可能挤压下层钢丝绳。

若上层绳股与下层绳股成一定角度,问题尤其严重。

卷筒上若有为钢丝绳导向的绳槽,将有助于卷绕顺利进行。

绞车卷筒基本有两种绳槽形式,一是螺旋式的,一是折线式的。

螺旋式绳槽就像一条螺旋线,或者像螺栓的螺纹线。

螺旋式绳槽有助于引导钢丝绳整齐地卷绕在卷筒上,避免钢丝绳的损坏。

然而,这种几何形状绳槽的问题是,当钢丝绳到达卷筒的一端时,虽然第一层能够整齐地卷绕在整个卷筒上,但不能引导第二层钢丝绳沿着卷筒整齐地绕回,相反,第二钢丝绳自然地按一定的角度压在下面一层钢丝绳上。

解决这一问题的办法是在端部法兰上增加一个凸台。

即使这样,螺旋式绳槽也不适用于两层以上钢丝绳的卷绕方式。

早在上世纪50年代,Frank LeBus就设计了解决这个老问题的方案。

Frank LeBus是一位向油田提供设备的美国人,1937年他利用一根绳槽导杆解决了提升卷筒卷绕钢丝绳的问题,并获得了专利。

后来他对这个专利进行了改进,称为LeBus双折线卷绕系统。

该系统的几何形状与众不同,除了两处是折线外,绳槽与卷筒的法兰(边缘)平行。

折线绳槽意味着第二层钢丝绳没有与第一层钢丝绳交叉,它大部分卧在下面一层钢丝绳所形成的绳槽中。

它把卷绕钢丝绳交叉的长度减少到卷筒圆周长度的20%左右,而剩下的80%则与内层钢丝绳一样平行于卷筒的法兰。

折线绳槽使各层之间的负荷均匀分布,实践证明大大延长了钢丝绳的寿命。

事实上,试验表面可延长钢丝绳寿命500%以上。

减少钢丝绳的损坏就是提高安全性,并且减少了机械的停工时间。

折线绳槽卷筒一般常称之为Lebus卷筒,这种几何形状的绳槽则称之为Lebus绳槽,是以它的发明人命名的。

从技术角度上来讲,这种称谓是不正确的,因为Frank的孙子Charles拥有的Lebus国际公司今天仍然存在,并一直生产绞车卷筒和相关卷绕钢丝绳的设备。

它的总部设在美国得克萨斯州的longview市,在德国、英国和日本均有姊妹公司。

Lebus国际公司今天仍然生产与其名称相同的设备,而其他的公司也生产自己的折线绳槽卷筒。

称呼这些卷筒为Lebus卷筒就像称呼所有的履带挖掘机为卡特彼勒挖掘机一样,是不合适的。

折线绳槽卷筒的缺点在于,它比较复杂,所以比螺旋绳槽卷筒的价格贵一点。

然而,这额外的费用因节省钢丝绳而很快地得到补偿,因为钢丝绳价格很贵,并且更换新的钢丝绳也占用了生产时间。

折线绳槽卷筒也需要一定的作业条件。

这些条件中最重要的一个条件是钢丝绳的偏角,它是钢丝绳从卷筒到第一个固定滑轮之间的角度,一般来讲,这个偏角不应大于1.5°,并且不应小于0.5°。

虽然有些公司稍有差异(大约有0.25°的变化),但记住这个通用的数据是有好处的。

最佳的偏角还取决于负荷、钢丝绳结构和提升速度。

这一偏角表明,卷筒距离滑轮每10m,钢丝绳距离卷筒中点的距离不应大于260mm(两法兰之间为520mm)。

应用螺旋绳槽的卷筒,偏角可达3o,因为绳槽与法兰就有一个角度,只卷绕一层钢丝绳问题不大。

如果第二层有这样大的一个偏角,那么钢丝绳将会因折弯过大而留下间隙,这会损坏钢丝绳。

对于在卷筒上只有一层钢丝绳的作业来讲,螺旋绳槽通常是最好的选择。

在多层钢丝绳作业方面,折线绳槽具有更高的效率。

对于折线绳槽卷筒来说,若其偏角超过推荐的范围,可以利用一个称之为角度补偿器的特殊装置进行补偿。

对于多层卷绕的钢丝绳作业,重要的是第一层钢丝绳的卷绕应在拉力下进行,避免内层钢丝绳松弛,被外层钢丝绳挤压或捻压到槽壁上而损坏。

一般钢丝绳拉得愈紧,卷绕得愈好。

据LeBus推荐,钢丝绳应承受至少2%的破坏载荷或10%的作业载荷。

当然对于安全系数和钢丝绳的设计来说,必须做好承受破坏载荷的准备工作。

但是向专家咨询,决不是一个坏主意。

折线绳槽卷筒的设计和制造,要满足提升作业的特殊要求,绳槽的型式要适应钢丝绳的长度、直径和结构类型。

在某些作业方面,省钱的办法是采用一台光卷筒和一个带有折线绳槽的外衬套,将衬套横向切成两部分,用螺栓或焊接将其固定到或焊到光卷筒上。

如果将来采用不同类型或规格的钢丝绳的话,可将衬套取下,用为新钢丝绳设计的衬套取代旧衬套。

资料:Lebus钢丝绳卷筒在1937年,油田设备供应商Frank LeBus在提升卷筒上用了一个绳槽导杆解决了卷绕钢丝绳的导向问题,并获得了专利。

在上个世纪50年代,他改进了绳槽的几何形状,终于发明了Lebus双折线卷绕系统,该系统至今仍是最有效和最完美的方法,能够确保卷筒上的多层卷绕钢丝绳完全平滑地卷入和卷出卷筒,并且可极大地延长钢丝绳的寿命。

试验已经表明,采用与钢丝绳规格相匹配的绳槽,Lebus卷筒可延长钢丝绳寿命500%以上。

今天,Lebus这个词常常被不正确地用来指所有折线绳槽的卷筒。

实际上,只有Lebus生产的卷筒或衬套才能真正称得上是Lebus卷筒。

国外折线绳槽卷绕技术的发展和应用现状[摘要] 主要介绍折线绳槽卷绕技术的起源、发展和在国外某些领域的应用现状与水平。

文中还列出了日本部分水电工程上应用折线绳槽卷绕技术的一些实例以及Lebus国际有限公司对使用折线绳槽卷绕技术的一些限制条件,如钢丝绳的偏角、钢丝绳的最小拉力以及对卷筒法兰的要求等,可供国内从事起重机或水工启闭机设计的技术人员参考。

[关键词] 折线绳槽Lebus绳槽卷筒起重机启闭机1 折线绳槽卷绕技术的起源目前在我国起重行业流行的“折线绳槽”一词,是指从国外引进的一种适合钢丝绳多层卷绕的绳槽形式。

由于这种绳槽在卷筒周向的大部分区段上保持与法兰端面平行,只在很小的区段上与法兰端面相交,因此绳槽必然出现拐折现象,故而得名“折线绳槽”。

折线绳槽起源于美国,是由美国Lebus国际有限公司(Lebus International Inc. )的创始人Frank.L.Lebus先生发明的,故国外一般称这种绳槽为“L ebus Grooves” ,即Lebus绳槽。

早在1900年,Lebus先生就已涉足美国的油田工业界,并通过为迅速发展的德克萨斯州西部油田提供钻探设备的专用工具和配件开始了他的创业史。

那时,Lebus先生开办的企业还只是一家铁器作坊。

后来,Lebus先生通过对石油钻探设备的观察,发现这些设备上的钢丝绳常常不能在卷筒上均匀缠绕,致使钢丝绳严重磨损并很快报废。

这引起了他的浓厚兴趣,于是,他开始了对钢丝绳缠绕方式及绳槽形式的研究,终于发明了折线绳槽,并使之成为一种专门的绳索卷绕技术。

2 折线绳槽卷绕技术的发展阶段折线绳槽技术的发展,按时间划分大体上可分为两个阶段,即1937~1949年为第一阶段,1950年以后为第二阶段。

1937年,Lebus先生在美国德克萨斯州东北部的郎维尤城(Longview)创建了Lebus国际有限公司。

也就是在这一年,他发明了“Lebus绳槽”,并将世界上第一个带有“Lebus绳槽”的卷筒应用于油田的钻井设备,获得了成功。

在此之后,随着世界各国特别是欧美和日本等国陆地和海上石油开采工业以及其它工业的快速发展,“Lebus绳槽”的应用也随之扩大。

特别在1945年以后,这一技术在不同领域的卷扬机构上得到了大量应用。

不过,这时的“Lebus绳槽”在一圈内只有一个斜旋段(相对于法兰),即在多层缠时,上下层的钢丝绳在卷筒上仅有一个交叉过渡区。

与此同时,Lebus先生根据在不同领域实际使用的情况,对最初的绳槽形式也进行了不断的改进。

至1950年,他又发明了带有两个斜线段的“Leb us绳槽”槽形(见图1)和“Lebus绳槽偏角补偿器”,使这种绳槽的卷绕性能更趋完善,而这种带有两个斜线段的绳槽槽形也一直保持至今。

从此,Leb us绳槽不仅在石油钻井和采矿工业,而且在建筑施工、航空吊运、深海探测、起重工业等领域都得到更为广泛的应用。

图1 双折线绳槽(Lebus绳槽)展开示意图(略)至20世纪60年代以来,美国Lebus国际有限公司相继在日本、英国、德国、澳大利亚、挪威、南非和新加坡等国建立了下属的子公司或代理销售、服务公司。

Lebus技术已享誉整个世界。

目前,Lebus国际有限公司正在第三代继任人、现任首席执行官Charls Lebus(1978年继任)的带领下,继续着它的成功的故事和辉煌,这是在20世纪初还是个铁匠师傅的老Lebus先生始料不及的。

3 国外折线绳槽的应用现状3.1 绳槽槽形与卷筒法兰如上所述,折线绳槽的槽形有两种形式,一种是单折线绳槽,一种是双折线绳槽。

前者为最初的绳槽形式,后者为改进的绳槽形式,目前应用较多的是后一种形式。

双折线绳槽的斜绳槽和直绳槽交替出现,这样在卷筒表面上就出现了两个斜绳槽区和两个直绳槽区。

所谓斜绳槽,是指与卷筒母线斜交的绳槽,直绳槽是指与卷筒母线直交或与法兰平行的绳槽。

斜绳槽约占圆周长的20%,直绳槽约占80%。

折线绳槽已被Lebus公司注册为一种产品。

它既可以直接在卷筒上加工成型,也可以制成带有这种绳槽的套,并且做成分体式的。

安装时包裹在光面卷筒上,通过螺栓或焊接与卷筒连接成一体。

目前,国外以这种方式使用折线绳槽的卷筒居多。

绳槽套的材料可为碳钢、不锈钢、合金钢、铝或玻璃纤维等。

卷筒的法兰多为平板型,结构简单,便于加工制造。

不论缠多少层,只需在卷筒的第一层加垫块,这样,每一层钢丝绳的圈数都相等。

3.2 缠绕层数、速度、钢丝绳直径、卷筒直径及容绳量Lebus公司声称采用折线绳槽的钢丝绳直径可以从1mm到100mm,层数可以到50层,卷筒直径最大可以到5m,而钢丝绳的线速度则无限制。

以下是根据现有资料整理的一些应用实例。

(1)钢丝绳直径最大为94mm,用在日本[响声丸]号船的500t起重机上,卷筒的名义直径为2 094mm,卷筒法兰间距为1 953mm,共缠绕7层;其次是日本现代造船使用的[ODECO]型起重机,钢丝绳直径最大为88.9mm,卷筒的名义直径为1 511mm,卷筒法兰间距为2 096mm,共缠绕11层;还有三菱重工业株式会社下关造船所使用的[ODECO]和[SEDECO]起重机,钢丝绳直径分别为82.6mm和76.2mm。

相关文档
最新文档