盤形制動采用制動盤和制動閘片相互摩擦作用,將動能轉化成熱能消耗掉制動,而且不會損傷輪對的踏面。
盤形制動裝置的基本原理是:采用閘片和閘盤摩擦消耗動能,從而達到制動或減速的目的。制動缸產生的壓力通過傳動杠桿裝置施加到閘片上,產生制動力從而制動。
絞車盤形制動器的制動力矩是靠閘瓦沿軸向從兩側壓向制動盤產生的,為了使制動盤不產生附加變形、主軸不承受附加軸向力,盤閘都是成對使用,每一對叫做一副盤形制動器。
根據所要求制動力矩的大小,每臺提升絞車可布置多副制動器。提升絞車的工作制動和制動均由盤形閘完成,它是有關提升絞車性能的一個重要部件,其結構特征如下:在制動時碟形彈簧的預壓縮力,迫使活塞向前移動,通過調整螺釘,推桿將滑套推出,使制動塊與卷筒上的制動盤接觸,產生制動。定位銷承受制動時的切向力。
閘瓦與制動器摩擦產生制動力,調節閘瓦對制動盤的正壓力來改變制動力,正壓力由油壓與碟形彈簧作用所得。工作時,油壓達大值,正壓力為 0,制動器處于松閘狀態;當設備制動時,電液控制系統自動減小油壓,正壓力調整為大值,實現制動要求。
JTP 礦用絞車盤形制動器的主要特點是閘瓦不作用于制動輪上,而是作用在制動盤上。由于盤形制動器反應迅速、動作快,它的安全制動空行程不超0.3 s,比油壓塊閘制動器安全制動空行程時間 0.6 s縮短了一半。
盤形制動器使用中存在問題
1、液壓油管問題
盤形制動器上的液壓油管及接頭損壞的非常頻繁,分析原因是:由于該液壓油管使用的是銅管,其長度及彎曲的形狀在次安裝時是一次成形的,其互換性差;同時在拆除過程中維修人員沒有做記號和編號,導致安裝時維修人員僅靠感覺進行安裝。經多次拆除、安裝后,液壓油管的安裝順序混亂,已無法回到初的順序,甚至幾臺絞車的液壓油管摻和到一起使用。另外液壓油管在運輸中因多種原因被損壞而需要進行維修或更換。
2、液壓缸密封問題
盤形制動器在使用維護中發現液壓缸的漏油現象比較頻繁,初次安裝雖沒有問題,但使用一段時間和多次安裝后出現漏油現象,經現場將液壓缸拆開多次觀察,主要由于液壓缸上的骨架油封的唇口受到磨損所導致漏油。盤形制動器液壓缸密封圈使用的是 YX 形橡膠密封圈,也叫骨架油封[3];分孔用和軸用兩種,材料為丁腈橡膠(NBR)。因此造成了盤形制動器液壓缸漏油,密封圈的消耗量大,液壓油損耗較多,頻繁影響生產,同時存在安全隱患。
TS215盤形制動器、絞車盤形閘、提升機制動裝置
礦用提升絞車盤型制動器是絞車的一類配件,平時起到剎車作用,閘板是磨損程度較厲害,也是的配件之一;我們平時也稱作抱閘、剎車頭、以及零部件閘板。盤型制動器分為單層和雙層,分別是4.0T和6.3T,較大的一種為三層和四層
由于提升機制動中盤形制動器應用中,其主要敵障都是由正壓力與綜合阻力導致的,因此盤形制動器應用的實際優化中,需要著重控制正壓力的變化與減小綜合阻力。需要定期檢查制動器元件的運作狀態,予以充分的養護,及時更換制動器液壓元件、閘瓦等:應當著重調整盤形制動器的殘壓值、閘瓦間隙與油壓值等數值,避免其影響制動器制動力矩,造成正壓力的異常變化:需要定期檢驗盤形制動器元件的實際運行于綜合阻力情況,還需要及時清理污物與雜質,定期灌注潤滑油保持各元件的運行順暢:后應當加強檢驗維護電控系統的運行狀態,實時監控制動器的運作狀態,盤形制動器運行故障時能夠及時予以相應的處理,提升故障處理效率。
盤式制動器是由盤形閘(7)、支架(10)、油管(3)、(4)制動器信號裝置(8)、螺栓(9)、配油接頭(11)等組成。盤形閘(7)由螺栓(9)成對地把緊在支架(10)上,每個支架上可以同時安裝1、2、3、4對甚至更多對盤形閘,盤形閘的規格和對數根據提升機對制動力矩的大小需求來確定:
盤形閘構造
盤形閘由制動塊(1)、壓板(2)、螺釘(3)、彈簧墊圈(4)、滑套(5)、碟形彈簧(6)、接頭(7)、組合密封墊(8)、支架(9)、調節套(10)、油缸(11)、油缸蓋(12)、蓋(13)、放氣螺栓(17)、放氣螺釘(19)、0形密封圈(20)、Y*密封圈(21)、螺塞(22)、Y*密封圈(23)、壓環(24)、活塞(25)、套筒(26)、聯接螺釘(27)、鍵(28)及其它副件、標件等組成。
制動塊(1)嵌合在滑套
(5)的燕尾槽中,并用壓板(2)、螺釘(3)將其固定。鍵(28)防正滑套(5)轉動。轉動放氣螺釘(19),可排出油缸中的存留氣體,以盤形閘能靈活地工作。盤形閘在密封件允許泄漏*圍內,可能有微量的內泄,雖內泄油可起潤滑滑套(5)與支架(9)的作用,但時間較長時,
內泄油可能存留過多,因此應定期從螺塞(22)處排放內泄油液。
如上所述,盤式制動器的工作原理是油壓松閘,彈簧力制動。當油腔Y通入壓力油時,碟形彈簧組(3)被壓縮,隨著油壓P的升高,碟形彈簧組(3)被壓縮并貯存彈簧力F,且彈簧力F越來越大,制動塊離開閘盤的間隙隨之增大,此時盤形制動器處于松閘狀態,
盤型制動器的調整
4.4.1.1將制動器與液壓系統相連,液壓系統正常工作后,調整制動盤與制動閘瓦間隙在1~1.5mm。調整時,一副制動器的兩個閘瓦應同時調整。調整好后,應進行試運轉,并重新測量其間隙,如有變化應進一步調整。
4.4.1.2閘瓦間隙調整好后,系統突然斷電,觀察制動器閘瓦是否能立刻貼到制動面上,如達不到要求應重新檢查,直到調整正常為止。
4.4.2盤型制動器的安裝調試要求
4.4.2.1各制動器的制動缸對稱中心線水平面與主軸軸心線應在同一水平面內,其偏差△不得大于±3mm。
4.4.2.2在閘瓦與制動盤全接觸的情況下,實際的平均摩擦半徑不得小于設計的平均摩擦半徑。
4.4.2.3支架兩側面與閘盤兩側面的不平行度不大于0.2mm(中心平面)。
4.4.2.4閘瓦粗糙度不大于Ra3.2um,偏擺不大于0.5mm。
4.4.2.5同一副制動器的支架斷面與制動盤中心線距離偏差不大于
±0.5mm。制動器的支架端面與制動盤的中心平面的平行度誤差不得大于0.2mm。
4.4.2.6同一副制動盤兩閘瓦工作面的平行度不應超過0.5 mm。
4.4.2.7閘盤與閘瓦的接觸面積大于60%,為閘瓦接觸面積以減少貼摩時間,并閘瓦與制動液壓缸中心安裝后垂直,應先將閘瓦取下,以襯板為基準刨削閘瓦,直到刨平,再裝配到制動器上。
4.4.2.8裝配好的制動器小心地吊到各個已找正好的墊板上,穿上地腳螺栓,但螺母不要擰緊,由液壓站向制動器充油,各制動器開始制動使各閘座在正壓力的作用下移到正確位置。再重復動作2~3次觀察各閘座有無偏移。若無變形就可以將地腳螺栓的螺母擰死,進行二次灌漿,將墊板灌在水泥沙漿中,閘座不要灌死,以便大修時取出。
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