对输送机的整体结构和工况进行简要分析的基础上,首先通过 静强度分析得到输送机伸缩臂在各种工况下的载荷应力和变形情况。并在此基础上利用有限元分析软件ansys进行了实体建模。充分利用ansys强大的网格 划分功能,将伸缩臂划分了42197个单元。采用shell63和beam4进行了网络细分,结合静强度分析的结果,对伸缩臂进行加载,建立了伸缩臂的有 限元模型。 在此基础上,针对输送机伸缩臂的正常和极限工作两种工况,对伸缩臂在进行了有限元分析,得出了伸缩臂的应力和变形情况,确定了伸缩臂的危险工况、危险截面 及应力集中的位置。并通过对伸缩臂的动..., htf-gk100-db高空作业车属于航天地面移动设备,用于***整流罩的对接、安装以及其它设备的安装维护。本***针对该高空作业车的功能、性能指标要求,对高空作业车工作臂运行的稳定性、工作平台的调平精确性和持续作业工况下的节能性进行了分析研究。此外,由于使用场合的特殊性,对其可靠性提出了较高要求,本***对高空作业车液压系统的可靠性进行分析并提出改进措施,修正了技术方案,达到了可靠性预期设计目标。***的重点内容主要有三个方面:(1)针对高空作业车持续作业工况下的发热限制和节能要求,从液压系统泵源着手,采用了阀控负荷传感技术方案,在保证液压系统功能和性能的前提下达到节能要求。对液压系统发热功率和温升情况进行了理论分析与计算,通过仿真模型分析了阀控负荷传感原理的正确性,以及不同负载流量对系统效率的影响,并通过试验验证液压系统节能效果;(2)针对工作臂变幅系统回收过程中振动的问题,以典型的基本臂系统为例建立系统方框图,并对其稳定性进行了分析,提出解决措施。针对工作平台调平的高精确性要求,以减小工作臂变幅过程中工作平台相对水平面角度偏差***值为优化目标,应用机械较优化理论对调平系统的各铰点位置进行优化,提高调平精度和稳定性。最后通过试验对理论分析和措施有效性进行验证;(3)针对高空作业车高可靠性要求,采用航天通用的可靠性分析流程,应用fmea、fta等方法分析液压系统可靠性并提出系统改进措施,建立液压系统可靠性数学模型,定量分析了系统可靠度,采用可靠性增长试验对系统可靠度进行验证。, 高空作业车伸缩臂的滑块结构,在高空车伸缩臂的外臂与内臂之间设有上滑块和下滑块,其特征在于,所述的下滑块采用内藏式平板滑块;所述的上滑块采用外露式柱状滑块。优化方案中外露式柱状滑块的结构是:在外臂端面的上部固定有滑块安装底座,所述外露式柱状滑块与该滑块安装底座之间,设有轴向调节螺钉。可通过该轴向螺钉调节外露式柱状滑块的轴向相对位置。本实用新型克服了传统高空作业车伸缩臂的滑块结构加装调整垫操作不便,间隙的调整精度较差等不足,可以方便地加装调整垫,并提高间隙的调整精度。, 随着城镇化建设的快速发展,城市建筑向高大和多样性方向发展,高层建筑、体育场馆、机场候机楼、宾馆等建筑的内外立面和大堂空间结构安装、清洗、维护和装饰作业的需求越来越多,对适合于此类建筑物施工的设备需求量与日俱增。采用适合高大空间施工作业、移动方便的高空作业平台,可实现施工效率高、施工速度快、使用安全、节能环保等优势,是实现高大建筑空间施工作业要求的***设备。 伸缩臂是高空作业平台的重要承载部件之一,也是整机结构强度相对薄弱的部分,其力学性能对机械的正常运转有直接影响。本文依托国家科技支撑计划项目《无脚手架安装作业装备技术研究与产业化开发》(项目编号:2008baj09b07),结合pro/e和大型有限元通用程序ansys建立伸缩臂结构的有限元模型,根据《起重机设计规范》对伸缩臂的载荷及约束进行简化处理,并对其结构进行了有限元结构分析,从而求得伸缩臂结构在几个典型工况下的静态变形和应力。根据分析结果,将伸缩臂结构重量较轻作为优化设计的目标,采用ansys的优化平台,提取截面特性,建立伸缩臂结构优化问题的数学模型,对其截面进行尺寸优化。针对该型高空作业平台的伸缩臂变幅铰点位置确定,依据多目标优化理论和理想点法,建立了变幅铰点优化的数学模型,并对其求解,得出优化结果。, 随着当今建筑业的飞速的发展,城市化进程的日新月异,高空作业平台开始被中国建筑工人所认识,并开始广泛的应用在电力、路灯、摄影、**、园林、通信、机场、造船、交通、广告等高空施工的领域,高空作业平台有着广阔的发展前景。目前,无脚手架施工的高空设备大量使用不仅可以提高施工效率、施工速度,还降低了工人们劳动的强度,较大地**了高空施工人员的安全性。作为建筑机械行业的新型基础性设施设备,自行式高空作业平台的结构形式和安全特性越来越受到人们的重视,自行式高空作业平台到底安全吗?