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,