
编辑:北京凌鹰起重 浏览:6 时间:2025-11-17
由于电动葫芦具备使用方便、牵引力大、使用寿命长、使用场景多等优点,因此电动葫芦广泛应用于起重、建筑、吊装、车辆、机械等行业。随着风电行业的迅猛发展,电动葫芦也广泛应用于风电设施的设备维修与更换中。上世纪八十年代国外通过对传统的电动葫芦进行改造,设计出适用于风电场景的特种电动葫芦。国内同样在完成传统电动葫芦研制后,对现有的电动葫芦进行改型,研制出风电用电动葫芦。
由于风电场景中风力发电装置的零部件需要安装在极高位置,故在其零件安装、维护与更换时需要先将零部件运输到风力发电装置顶部才可以进行安装,电动葫芦作为风电设备维修工作中的重要一环,其可靠性直接影响风力发电设备稳定运行能力。国内外的风电葫芦根据原有的产品做出适应性改造,提高风电葫芦升降速度与通电率来降低电动机发热的现象,采用无级变速系统提升电动葫芦的性能。风电葫芦虽然针对风电场景下极高的提升高度进行适应性改造,结构与风电场景具有一定适配性。但由于风电场景中提升高度的增加与频繁发生的链条倾斜现象,风电葫芦提升重物过程相对复杂,且风电场景对提升运动质量要求极高,因此对风电用电动葫芦强度可靠性及提升运动稳定性进行专门研究十分必要。国内外对电动葫芦的研究多基于传统电动葫芦,缺少在风电场景下的电动葫芦传动结构强度与提升稳定性的适应性研究。
风电葫芦作业时主要受力部件为由圆环链与圆环链轮组成的圆环链传动系统,因此对圆环链传动系统在作业过程中的受力特性进行研究十分必要。风电葫芦的圆环链传动系统由于圆环链条过长导致链环过多,在负载后链环变形累积会对链条总长度造成影响,需要对链条受力变形进行分析保证起重工作的顺利进行。同时需要圆环链传动系统的力学特性与运动学特性进行研究,确保传动结构强度、刚度的稳定性与电动葫芦作业速度的稳定性。
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