摘要:随着时代的发展和社会的进步,我国经济、政治、科技及城市建设等诸多学术专业领域及社会元素都发生了一定的改变。特别是在城市建设速度不断在加快的情况下,电梯得到了广泛应用,起重机械作为电梯中最为重要一部分内容,其自身故障排除及优化设计工作十分关键。需要对其自身故障特点及故障排除方法充分明确,进而优化相关故障排除系统及整体运行操作效果,避免此部分设备机械出现故障情况影响使用效果和使用安全,提升故障排除操作效果。
关键词:起重机械;故障诊断;检测故障;优化设计
引言:
工业化社会不断进展过程中,对于一系列机械设备需求量及质量需求也在不断提高,尤其对于起重机械来说,其自身如果产生故障,整体操作效果都会受到影响,严重会带来很大安全隐患或产生安全事故。针对现有一系列特点及问题,需要充分明确此类机械设备自身故障检测方法,不断通过相关方法来提升工作效率、工作效果,保障使用安全及使用效率。不同方法在实际操作过程中,也具备着不同特点及价值,需要客观认识,并根据实际情况选择相关方法。
一、故障特点分析
(一)称重装置故障
称重装置自身是运行操作过程中相对重要一部分内容,一般由压力传感器首先进行一定控制,进而将压力方面信号转换成电信号通过传输电缆与控制仪联系,进而进行一系列运算,达到一个电子称重的效果[1]。由此可见,此部分内容工作具备着一定复杂性,操作过程中将相关信息与数据传输到控制系统,进一步控制系统根据现有指标与预期指标方面情况,进而做出有效判断与判定。一般情况下,在正常运作过程中,当出现超载或重量过重的情况下,声光警报会启动,进而出现无法继续运作等情况。此类情况是在称重装置正常运作情况下会出现的现象,然而在实际操作过程中,如果这部分内容出现故障,或操作过程中压力传感器位置出现改变,整体测量有效性及精准性会受到一定影响。此类影响需要根据故障具体特点进行分析,可以肯定的是,如果出现此类故障之后,所出现现象一般都是两种。第一种则为未到预定重量而出现警报,无法正常运作。而第二种相对危险,是超过预定额仍然没有有效警报,显示正常。
这一类现象可能引起的事故十分关键,很容易导致剪切或蹲底事故。整体准确值出现问题,使用安全性就无法得到有效保障,操作或使用过程中就有很多风险在其中,无法正常保障运作安全。由此可见,此类故障是相对常见且相对危险的一类故障,需要客观认识,并充分明确相关优化设计所在。
(二)制动器抱闸故障
起重机械设备在进行运作过程中,制动器是靠电磁推力通过联动传力使刹车机构与电机旋转件部分进行脱离与接触的方式进行工作。操作过程中,设备启动时则抱闸打开,然后设备进行正常运行,而停止时则电动机首先停止,进而抱闸制动,防止出现异常下降的情况[2]。在实际操作过程中,由于这部分内容是机械部件传动,制动器在运行等工作过程中会出现铁芯卡阻,抱闸臂活动轴生锈或腐蚀无法正常活动的现象。当此类现象出现,整体制动器抱闸就会出现故障,做出相关运行质量过程中,很容易无法可靠的抱紧制动轮,进而引起蹲底、冲顶等严重安全事故及安全风险。
总的来说,此部分故障内容是由于局部零件出现故障,进而导致起重机在运行过程中出现质量问题,对其自身安全性无法得到有效保障。正因如此,为了避免安全事故或安全风险出现,实际操作过程中需要首先考虑到这部分内容故障。要根据故障具体特点,采取针对性检测方式,避免为后期质量带来不良影响。
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(三)自然磨损故障
机械所负载与负荷重量相对较大,零部件较多且较为精密,长期运作过程中出现磨损是相对正常、自然的一类现象。如果对于磨损部分内容没有及时发现,或没有提前发现设备零件磨损,做出及时调整,则很容易导致内部结构件出现磨损。随着时间推移,此类问题不断加剧,就会为设备在运行过程中带来很多风险。可见,磨损程度越严重,相关操作问题越大,可能带来的安全隐患及安全风险就越发严重。如抱闸内刹车接触面的闸皮,此部分是相对易出现消耗部分,如果大量磨损或没有及时更换,出现报废、失效的现象,则整体电梯运行质量和运行安全都得不到有效控制,最终导致设备故障出现,严重的会引发安全事故。针对现有一系列特点,需要积极提出针对性优化措施与优化设计,进一步提高起重机设备自身运行安全性。
二、优化设计分析
就目前情况来看,多发电梯事故主要可以分为电梯安装作业过程事故、电梯维护修理过程事故与电梯使用过程事故[3]。在安装与维护过程中,此类工作都是由专业人员开展,并持证上岗、持证操作,对于每一部分内容都需要进行合理检查与维护,每部分内容都需要进行一定控制,配套相关设备合理进行操作。而使用过程事故则主要包括了挤压事故、井道坠落事故等。可以肯定的是,挤压事故大多数都是由于人数超重、超载情况下所导致制动器故障,进而产生此类问题。通过诸多故障原因分析可以发现,如果压力传感器装置方面出现问题,则电梯出现安全事故的概率就有所增高。可以通过增加识别人数传感器装置,设定偏差值与重量数值,起到一个综合对比作用。如果二者均明显超出规范范围,则自动响起声光警报,进而无法进行使用。这部分内容,可以通过电梯维护工作人员进行检查与调整来恢复承重准确性,因此需要明确及时维护与核对、检查工作的重要性与关键性。
对于抱闸故障来说,此类故障优化设计可以通过闸瓦上增加验证开关,此类开关可以通过最终端对于抱闸打开与关闭进行一定验证,当整体操作过程中出现开关动作不彻底、开关出现无效动作的现象时,则会反馈给控制系统,进而电梯就不会正常运作[3]。这样一来,所有操作整体安全性就得到了显著提高,操作效果也得到了有效提升。而抱闸皮磨损问题,可以通过距离传感器装置的安设,将其自身正常范围与间隙范围进行一定设定。如果局部材料出现磨损超标现象之后,整体距离就会缩短,这样一来就会产生警报或回馈给控制系统。操作过程中,进行运行维护也可以根据具体信号传输情况对闸瓦、轮毅之间距离检测,了解闸皮磨损程度,提前对相关问题进行解决,避免出现运行维护不及时等现象。由此可见,此类设备正常运作离不开每一部分零件自身有效工作与密切配合,因此,需要对其自身工作要点及优化设计充分关注,将每一部分内容都进行一定优化。在各个环节满足实际操作规范性需求及标准化需求基础上,还需要不断对结构进行一定调整,确保所有结构工作与运行密切配合,定期进行检查与维护,降低此类设备故障发生率,减少故障对于使用安全、使用效果等诸多方面的不良影响。
三、结束语
如上所述,起重机械检测故障的排除及优化设计需要从本质角度出发,明确故障常见类型,明确故障所引发的重要后果。优化设计方面,需要加设相关传感器,明确定期检查维修的关键性及重要性,为后续运行质量提供合理有效保障。
参考文献:
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论文作者:姜辉
论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第9期
论文发表时间:2019/8/15
标签:故障论文; 过程中论文; 此类论文; 操作论文; 电梯论文; 磨损论文; 优化设计论文; 《工程管理前沿》2019年第9期论文;