Материал: Устройство и эксплуатация автомобильных кранов с электрическим и гидравлическим приводами.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Неисправность

При включении механизма вращения поворотная часть крана не вращается

Чрезмерный нагрев тор­ моза механизма враще­ ния

Электродвигатель электрогидротолкателя тормозов вращается, но тормоз не растормажи­ вается

Причины

1

Чрезмерная затяжка пружины тормоза Заедание штока или порш­ ня гидротолкателя

Заедание в шарнирах ры­ чажной системы тормоза механизма вращения Недостаточно отходят ко­ лодки от шкива Рабочие поверхности тор­

мозных колодок загряз­ нены маслом Нет или недостаточно мас­ ла

Способ устранения

Отрегулировать натяже­ ние пружины Отремонтировать гидро­ толкатель Устранить заедание

Отрегулировать тормоз

Снять колодки, промыть керосином

Дозаправить масло

асбестовые тормозные ленты. Рычаги 3 и 5 с одной стороны поса­ жены на две оси 4, ввернутые в корпус редуктора, а с другой — шарнирно соединены с тягами И . Кроме того, шарнирными вали­ ками 6 они соединены с колодками, а траверсами 8 и 9 — с тягой 10. При этом траверса 9 надета и приварена к тяге 10, а траверса 8 (со стороны пружины 1) имеет возможность перемещаться вдоль нее вместе с рычагом 3.

Пружина 1 тормоза надета на тягу 10 и сжата гайкой, которая стопорится контргайкой.

Для отключения тормоза (растормаживания) в механизме вра­ щения применен электрогидравлический толкатель. Толкатель установлен на кронштейне и соединен с ним осью. Кронштейн при­ варен к нижнему листу поворотной платформы. Шток 16 толка­ теля через угловой рычаг 15, рычаг 13, шток 12 и две тяги 11 шар­ нирно соединен с рычагами 3 и 5 тормоза. Для обеспечения равно­ мерного отхода колодок тормоза шток 12 может перемещаться в на­ правляющей.

При отсутствии тока в статорной обмотке электрогидротолка­ теля пружина 1 через тягу 10 и рычаги 3 и 5 прижимает колодки тормоза к.тормозному шкиву. При включении электродвигателя, а следовательно, и электрогидротолкателя поршень толкателя под­ нимает вверх под действием создающегося давления в цилиндре шток 16. Угловой рычаг 15 поворачивается вокруг оси 14, повора­ чивая рычаг 13 и нажимая на шток 12. Последний воздействует на тяги И, которые, преодолевая усилие пружины 1, раздвигают рычаги 3 и 5 вместе с колодками, и тормоз выключается. Пружина при этом сжимается.

Механизм вращения крана 8Т -210 отличается от механизма вращения крана К-67 только маркой электродвигателя.

Эксплуатационная регулировка тормоза механизма вращения крана К-67 заключается в установке нормального хода поршня толкателя и равномерного отхода колодок.

Предельный ход поршня толкателя составляет 32 мм, но ре­ гулировку тормоза следует проводить при достижении величины

хода 30—31 мм. Восстановление нормального

хода поршня

про­

изводится путем укорочения штока 12. После

восстановления хода

поршня, выключив тормоз,

необходимо проверить отход колодок

путем покачивания их рукой.

 

 

Допустимая величина

износа фрикционных накладок

такая

же, как и для грузовой и стреловой лебедок.

 

 

Г л а в а VIII. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

 

ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

 

 

I. ОДНОФАЗНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

 

Переменным током принято называть ток, периодически изме­

няющийся по величине и направлению.

представлена

Простейшая схема получения переменного тока

на рис. 96. В равномерном магнитном поле вокруг

неподвижной

оси с постоянной скоростью вращается прямоугольная рамка. На­ правление электродвижущей силы (э. д. с.) индукции, которая наводится в рамке, определяется по правилу правой руки, которое заключается в следующем: если ладонь правой руки расположить так, чтобы магнитные линии входили в нее, а большой палец ука­

зывал направление движения

проводника в магнитном поле,

то вытянутые четыре пальца

укажут направление э. д. с. ин­

дукции.

 

Рис. 96. Построение графика переменной э. д. с.

153

Проследим за изменением э. д. с. в рамке, приняв за начальный момент ее горизонтальное положение. Так как стороны рамки не пересекают при этом магнитный поток, э. д. с. в ней равна нулю. На графике это соответствует моменту t = 0 (точка 1).

При дальнейшем вращении рамки в ней появляется э. д. с., которая будет возрастать до тех пор, пока рамка не достигнет вер­ тикального положения (точка 2).

По мере дальнейшего приближения рамки к горизонтальному положению э. д. с. в ней плавно убывает до нуля.

Следовательно, за время, соответствующее половине оборота рамки, э. д. с. в ней успела возрасти от нуля до наибольшей вели­ чины и вновь уменьшиться до нуля (точка 3).

При дальнейшем вращении рамки в ней наводится э. д. с. уже другого направления, которая постепенно возрастает по величине, а потом вновь становится равной нулю.

На графике изменение направления э. д. с. учитывается тем, что кривая, изображающая ее значения, пересекает ось времени и располагается ниже этой оси.**

На этом заканчивается один цикл изменения э. д. с. Если про­ должать вращение рамки с той же скоростью, начнется второй цикл, в точности повторяющий первый, и так далее до остановки рамки.

Если концы рамки замкнуть на внешнюю цепь, то по цепи пойдет переменный ток, характер изменения которого будет таким же, как изменение э. д. с.

Время, в течение которого происходит цикл изменения пере­ менного тока, называется периодом (Г). Если, например, проводник

вращается со скоростью 50 об/с, то период Т равен ^ с, так как

один полный цикл изменения э. д. с. происходит за один оборот. Величина, обратная периоду, называется частотой (/). Она

определяется по формуле

Измеряется частота в герцах (Гц.). Если период составляет

^ с, то частота равна 50 Гц.

Максимальное значение силы (э. д. с., напряжения) перемен­ ного тока называется его амплитудой, или амплитудным значением.

Они соответственно обозначаются /т ,

и

Значения силы (э. д. с., напряжения)

переменного тока, соот­

ветствующее любому выбранному моменту времени, называются его мгновенными значениями. Они обозначаются i, е и и .

Кроме мгновенных и амплитудных значений, переменный ток характеризуется средними и действующими (эффективными) зна­ чениями силы тока и напряжения (э. д. с).

Средние значения вычисляются за полупериод, т. е. за время, когда направление тока не изменяется. Среднее значение силы пере­

менного тока (/ср) равно силе такого постоянного тока, при кото­ ром через поперечное сечение проводника за время, равное поло­

вине периода, проходит такое

же количество электричества, что

и при переменном.

 

Если мгновенные значения

э. д. с., напряжения и силы пере­

менного тока изменяются по синусоиде (синусоидальный ток), то средние их значения связаны со следующими амплитудными соот­ ношениями:

/ ср = 0,637 /т ; £/ср = 0,637 Um\ £ ср = 0,637£т .

Не следует смешивать указанные средние значения силы, на­ пряжения и э. д. с. переменного тока с их средними значениями за период. Так, для синусоидального тока количество электриче­ ства, проходящее за один полупериод в одном направлении, в сле­ дующий полупериод проходит в обратном направлении, и средняя сила тока за период оказывается равной нулю. Вот почему прибо­ ры, предназначенные для измерения постоянного тока, при вклю­ чении их в цепь переменного тока показывают нуль.

Известно, что всякий электрический ток, как постоянный, так и переменный, обладает тепловым действием, т. е. при прохожде­ нии по проводнику нагревает его.

Однако, чтобы заставить, например, одинаково светиться одну и ту же лампу, питая ее сначала постоянным, а затем переменным током, надо, чтобы максимальная сила переменного тока (его ампли­ туда) была больше силы постоянного тока.

Вот почему, когда говорят о величине переменных э. д. с., на­ пряжения или силы тока, то, как правило, имеют в виду не ампли­ тудные, а так называемые действующие, или эффективные, зна­ чения.

Действующее (эффективное) значение силы переменного тока численно равно силе такого постоянного тока, который, проходя по какому-либо сопротивлению, выделяет такое же количество теплоты, как и данный переменный ток.

Действующие значения силы переменного тока, его э. д. с. и на­ пряжения обозначаются соответственно /, Е и U.

Для синусоидального тока

действующие значения связаны

с амплитудными следующими соотношениями:

U =

= 0,707/т .

Все существующие измерительные приборы переменного тока измеряют действующие значения силы тока, э. д. с. или напря­ жения.

При изучении явления электромагнитной индукции было вы­ яснено, что электродвижущая сила может наводиться не только в проводниках, движущихся в постоянном магнитном поле, но также и в неподвижных проводниках, размещенных в изменяющемся магнитном поле.

В цепях переменного тока, непрерывно изменяющегося по ве­ личине и направлению, изменяется и создаваемое вокруг провод­ ника магнитное поле. Магнитный поток этого поля изменяется с той же скоростью, что и ток в проводнике. Вследствие изменения магнитного потока в проводнике наводится э. д. с., которая носит название э. д. с. самоиндукции, так как она возникает в результате изменения не внешнего магнитного поля, а поля, созданного самим током, протекающим по данному проводнику.

Направление э. д. с. самоиндукции определяется правилом (за­ коном) Ленца, в каждый момент времени она направлена так, чтобы противодействовать процессу изменения тока в проводнике (тормо­ зить этот процесс); следовательно, при уменьшении силы тока в про­

воднике э.

д.

с.

самоиндукции направлена в ту же сторону, что

и основная

э.

д.

с. (или напряжение), а при возрастании тока —

в сторону, противоположную основной э. д. с.

Изменение мгновенных значений э. д. с. самоиндукции носит такой же характер, как и у основной э. д. с. Но только максималь­ ной величины э. д. с. самоиндукции достигает в те моменты, когда ток в проводнике проходит через нуль, резко изменяясь по величи­ не и направлению. В те же моменты, когда ток достигает своих амп­ литудных значений, медленно изменяясь по величине, э. д. с. само­ индукции спадает до нуля. Это объясняется тем, что по закону электромагнитной индукции величина наводимой э. д. с. прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока, а следо­ вательно, скорости изменения тока, создающего магнитный по­ ток. Величина э. д. с. самоиндукции, наводимой в том или ином проводнике, зависит также от свойств самого проводника — его индуктивности (обозначается латинской буквой L). Индуктив­ ность зависит только от размеров проводника и его формы и вовсе не зависит от электропроводности материала, из которого провод­

ник изготовлен. Наименьшей индуктивностью обладают прямоли­ нейные проводники.

Индуктивность измеряется в генри (Г).

Явление самоиндукции наблюдается и в цепях постоянного тока, но только при резком изменении силы тока, в частности, при включении и выключении тока. При отключении цепей посто­ янного тока, содержащих большие индуктивности, например об­ мотки электродвигателей, э. д. с. самоиндукции, согласно правилу Ленца, стремится задержать процесс исчезновения тока, что вызы­ вает искрение и даже образование электрической дуги между кон­

тактами

выключателя. Поэтому в конструкциях таких выключа-

^ Г

ДуСМаТрИВаюТ меРы к быстрейшему гашению дуги.

Особенностью цепей переменного тока является наличие в них сдвига фаз между током и напряжением, обусловленного различ­

ным сопротивлением, оказываемым переменному току активной и реактивной нагрузкой.

Активное сопротивление оказывают переменному току потре­ бители, практически не обладающие индуктивностью (например,

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/73836