黨修洵
(鄭州鐵路局 裝卸機(jī)械廠,河南 鄭州 450052)
近年來,隨著我國高速鐵路、客運(yùn)專線及城際軌道交通的快速發(fā)展,與之相適應(yīng)的高精度起重設(shè)備大多依賴國外進(jìn)口,價(jià)格高、周期長(zhǎng)、維修困難。京津城際軌道交通線路施工中,博格軌道板(無砟道床)的鋪設(shè)要求精度高,且工期緊、難度大。鄭州鐵路局裝卸機(jī)械廠與石家莊鐵道學(xué)院國防交通研究所聯(lián)合研制了BGMG型全路面、全液壓輪胎式博格軌道板門式起重機(jī),方便了博格軌道板的鋪設(shè),極大地提高了工作效率。
輪胎式博格軌道板門式起重機(jī)主要由金屬結(jié)構(gòu)、起重小車系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)、吊具系統(tǒng)、大車運(yùn)行系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)系統(tǒng)等組成 (見圖1)。
博格軌道板門式起重機(jī)起重量為吊具下10 t,結(jié)構(gòu)形式為U型雙梁,主梁、上橫梁、下橫梁為箱形結(jié)構(gòu),支腿采用無縫鋼管Ф402×12。在主梁一端設(shè)有垂直和水平油缸,跨度可在8.2~9.0 m范圍內(nèi)調(diào)節(jié),高度調(diào)節(jié)范圍±350 mm。取物裝置采用自行設(shè)計(jì)的專用吊具,縱向、橫向角度調(diào)整范圍為±10°,最大起升高度18 m。驅(qū)動(dòng)動(dòng)力采用4C200型柴油發(fā)動(dòng)機(jī),照明系統(tǒng)采用EDL1300TE型發(fā)電機(jī),既可司機(jī)室操作,也可遙控操作。懸臂為可拆卸式,無懸臂時(shí)可在隧道內(nèi)工作,有懸臂時(shí)可在高架橋上工作,可直接將博格軌道板從橋下14 m吊運(yùn)到高架橋上鋪設(shè)。
起升機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)采用液壓絞車,為保證博格軌道板的精確定位,在其中一根下橫梁上的2個(gè)支腿下部各布置2個(gè)共4個(gè)液壓絞車,通過鋼絲繩導(dǎo)向滑輪組,在起重小車上形成4個(gè)吊點(diǎn),4個(gè)吊點(diǎn)通過結(jié)構(gòu)布置和鋼絲繩纏繞方法轉(zhuǎn)換為3點(diǎn)靜定平衡體系。專用吊具與博格板的形狀均為長(zhǎng)方形,在起重小車和吊具一端的2個(gè)吊點(diǎn)采用橫向布置,即起重小車和吊具的2個(gè)滑輪組為軸線平行布置,分別用2根鋼絲繩單獨(dú)纏繞,形成2個(gè)獨(dú)立的吊點(diǎn);在吊具另一端的2個(gè)吊點(diǎn)采用同軸縱向布置,用一根鋼絲繩通過平衡滑輪組纏繞這 2個(gè)吊點(diǎn),使其 2個(gè)吊點(diǎn)轉(zhuǎn)換為1個(gè)吊點(diǎn),由此構(gòu)成4點(diǎn)起升3點(diǎn)平衡體系,各吊點(diǎn)的受力達(dá)到相同,見圖2。
由于起升機(jī)構(gòu)4個(gè)吊點(diǎn)的液壓絞車旋轉(zhuǎn)速度有誤差,因此在液壓絞車上分別安裝編碼器,由可編程控制器(PLC)比較液壓絞車轉(zhuǎn)速,控制其比例流量,使4個(gè)液壓絞車達(dá)到同步轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)起升機(jī)構(gòu)的同步升降。4臺(tái)液壓絞車可單動(dòng)或聯(lián)動(dòng)。
運(yùn)行機(jī)構(gòu)全部采用液壓驅(qū)動(dòng),由本機(jī)自帶的4C200型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力。
(1)小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)由安裝在主梁一端的2臺(tái)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)鏈輪牽引鏈條來實(shí)現(xiàn),2個(gè)液壓馬達(dá)由一個(gè)帶比例控制板的比例換向閥控制,走行速度由比例換向閥控制,見圖3。
(2)大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)為了適應(yīng)在高速鐵路、客運(yùn)專線橋梁和路基上運(yùn)行的特殊要求,在 2 根下橫梁兩端 4 個(gè)支點(diǎn)各安裝 1 個(gè)支承輪胎,采用全驅(qū)動(dòng)方式,在每個(gè)輪輞上安裝走行液壓馬達(dá)。4 個(gè)液壓馬達(dá)由1個(gè)電磁換向閥控制,大車走行速度由1臺(tái)電液比例換向閥(EL)控制的主變量泵完成,主變量泵的壓力輸出由2個(gè)壓力選擇電磁換向閥控制,達(dá)到走行同步。在下橫梁及走行輪上安裝位移傳感器,控制轉(zhuǎn)向液壓缸使走行輪轉(zhuǎn)向,偏轉(zhuǎn)角度為±20°,轉(zhuǎn)向速度由比例換向閥控制。4個(gè)走行輪既可前方2個(gè)轉(zhuǎn)向,也可4個(gè)同步轉(zhuǎn)向,見圖4。
吊具控制部分由4個(gè)旋鎖機(jī)構(gòu)和吊具縱向位移機(jī)構(gòu)組成,4個(gè)旋鎖機(jī)構(gòu)由2個(gè)油缸驅(qū)動(dòng),2個(gè)油缸由1個(gè)電磁換向閥驅(qū)動(dòng),控制吊具旋鎖的開閉動(dòng)作。縱向位移機(jī)構(gòu)由1個(gè)電磁換向閥控制1個(gè)油缸驅(qū)動(dòng),控制吊具的縱向位移,見圖5。
根據(jù)《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》載荷組合,選擇結(jié)構(gòu)最危險(xiǎn)工況如下。
強(qiáng)度計(jì)算工況為第Ⅱ類載荷:自重載荷+起升動(dòng)載荷+慣性載荷+工作狀態(tài)風(fēng)載荷+偏斜運(yùn)行側(cè)向力。
因起重機(jī)的風(fēng)載荷和慣性載荷及偏斜運(yùn)行側(cè)向力較小,簡(jiǎn)化計(jì)算,只計(jì)算小車移動(dòng)載荷和主梁均布引起的主梁彎矩。因小車輪距較小,小車在1根主梁上的移動(dòng)載荷簡(jiǎn)化為一個(gè)集中載荷P。根據(jù)載荷圖,主梁的危險(xiǎn)截面在跨中和支腿根部位置。
主要技術(shù)參數(shù)為:起重量Q=100 000 N,起重小車 (含吊具)G= 48 080 N;跨度Lmax= 9 m,Lmin=8.2 m;有效懸臂l0max= 4.8 m,l0min= 4 m;懸臂總長(zhǎng)lmax= 5.99 m,lmin=5.19 m。
主梁截面面積(參見圖6)為F =1×45+1×42+2×0.8×63=187.8 cm2。
主梁截面型心位置:Y=(45×1×64.5+42×1×0.5+2×0.8×63×32.5)/187.8= 33 cm。
主梁截面慣性矩[1]為Ix=(42×13)/12+42×1×32.52+(45×13)/12+45×1×31.52+2×(0.8×633)/12+2×0.8×63×0.52= 122 385.8 cm4。
主梁截面模量為Wx=Ix/Y=122 385.8/33 = 3 709 cm3。
小車靜輪壓P=(Q+G)/ 2 =74 040 N。
起升速度V=12.5 m/min,取ψ2=1.1,ψ2為起升載荷動(dòng)載系數(shù)[2];
圖6 主梁截面示意圖
小車滿載下降制動(dòng)時(shí)的計(jì)算輪壓為:
3.2.1 小車在跨內(nèi)運(yùn)行時(shí)的最大彎矩
(1)小車移動(dòng)載荷引起的最大彎矩。小車位于跨中滿載下降制動(dòng),跨度變?yōu)樽畲?,Lmax= 9 m,且無懸臂時(shí)為最不利工況,由小車移動(dòng)載荷引起的最大彎矩[1](圖7) 為:m
(2)主梁均布載荷引起的最大彎矩。主梁均布載荷為q= 2 740 N/m,主梁均布載荷引起的最大彎矩[1](圖8)為:m
(3)小車在跨內(nèi)運(yùn)行時(shí)的最大彎矩[2]為:
3.2.2 小車在懸臂端運(yùn)行時(shí)的最大彎矩
(1)當(dāng)跨度變?yōu)樽钚?Lmin= 8.2 m)時(shí),有效懸臂變?yōu)樽畲螅≤嚌M載位于有效懸臂端下降制動(dòng)時(shí)為最不利工況,由移動(dòng)載荷在支腿處引起的最大彎矩[2](圖9) 為:
(2)主梁均布載荷在支腿處引起的最大彎矩[2](圖10) 為:
(3)小車在懸臂端運(yùn)行時(shí)的最大彎矩為:
3.2.3 主梁強(qiáng)度計(jì)算
根據(jù)《起重機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)》,第Ⅱ類載荷組合結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計(jì)算安全系數(shù)nⅡ=1.33,選用材料為Q235B時(shí)的許用應(yīng)力為:
小車在跨內(nèi)運(yùn)行時(shí)主梁跨中的最大應(yīng)力[2]為:
小車在懸臂端運(yùn)行時(shí)支腿根部的最大應(yīng)力為:
由以上可知,強(qiáng)度計(jì)算通過。
目前,首臺(tái)輪胎式博格軌道板門式起重機(jī)已通過國家起重運(yùn)輸機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的型式試驗(yàn),并獲得了生產(chǎn)許可證。2007年該產(chǎn)品成功應(yīng)用于京津城際軌道交通項(xiàng)目部,博格軌道板可以通過門式起重機(jī)從橋兩側(cè)直接提升至橋面鋪設(shè),也可放置在橋梁兩側(cè),解決了博格軌道板運(yùn)輸、存放、鋪設(shè)之間的矛盾,大大提高了工作效率和博格軌道板的鋪設(shè)精度,滿足了用戶要求。
[1]成大先. 機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[2]張質(zhì)文,虞和謙,王金諾,等. 起重機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:中國鐵道出版社,1998.