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一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪制造技术

技术编号:13309891 阅读:112 留言:0更新日期:2016-07-10 10:02
本实用新型专利技术提供了一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪,它可对在用电梯静态状态下的制动力矩进行定量的精确检验,为电梯的综合检验提供可靠依据。它包括盘车装置和控制系统,盘车装置包括盘车手轮和与盘车手轮同轴且可拆卸的不同规格的小轮若干个;小轮与盘车手轮的半径呈倍数关系,盘车手轮上装有力矩传感器和触控显示器;控制系统包括输入输出系统和电脑芯片控制系统。仪器携带方便,便于电梯检验人员现场测量,测量过程方便、快捷,测量数据科学、准确,对实验电梯不会造成任何损害且安全性高。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电梯安全检验测试仪,具体来说是一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪
技术介绍
电梯制动器装置是安装在曳引驱动电梯上,在电梯平层停车时保持电梯轿厢位置和在电梯失控运行时使电梯轿厢停止运动的装置。它对电梯的安全运行起着非常重要的作用。但是随着电梯的长期运行和保养不到位等原因,例如电梯制动器出现螺钉松动、制动衬磨损、制动器轮上有油污等造成制动力矩减少,而使电梯轿厢非正常移动造成电梯乘客伤亡事故。近年来由于电梯制动器制动力矩不足而造成电梯轿厢溜梯伤人是电梯事故的主要原因之一。例如2015年7月15日沈阳华阳大厦电梯轿厢从27楼向下坠落,造成12人受伤;2015年7.30杭州新华坊小区电梯非正常溜梯夹人致死事故;2014年9月14日厦门大学电梯夹人致死等事故都是由于电梯制动器制动力矩不足造成的。由于电梯制动器制动力矩不合格造成电梯溜车伤人的事故时有发生,国内外有很多单位和个人投入了对电梯制动器制动力矩的研究。在我国有著名的孙立新教授和重庆特种设备安全检验院等机构,他们的研究主要采用电梯在额定速度时电梯空载、额定载荷、125%额定载荷三种工况下紧急制动测量轿厢的制动距离和制动减速度的方法来间接检测制动器的制动力矩。这种方法也是动态测试推荐的方法。这种方法的缺陷是:首先它测试的的是电梯制动器的动态制动能力,而电梯的事故大多是电梯在平层开门停车状态下由于制动器的静态制动力矩不足轿厢发生非正常移动造成电梯伤人事故;其次在实际检验时这种方法较难准确测量轿厢的制动距离和制动减速度;再次是由于紧急制动造成制动衬的磨损对制动器有一定的伤害。根据现在的电梯溜梯事故大多是电梯轿厢在平层时制动器的静态制动力矩不足造成轿厢非正常移动而夹人造成的,本申请的目的主要是根据电梯的事故的根本原因研制出一种在电梯静态状态下,电梯检验人员快速、准确测量制动器的制动力矩大小的仪器。本测试仪的技术标准和检验方法完全符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10059《电梯实验方法》、GB/T10060-2011《电梯安装验收安全规范》和GB/T24478-2009《电梯曳引机》等国家强制或推荐性标准。根据GB/T24478-2009《电梯曳引机》中4.2.2.2款规定“曳引机的额定制动力矩应按GB7588-2003中12.4.2.1与曳引机用户商定,或为额定转矩折算到制动轮(盘)上的转矩的2.5倍”,在曳引机的制造厂出厂检验中对静态制动力矩的检测一般采用在试验台上曳引轮上固定杠杆,在杠杆端部加砝码的方法检测。但对在用电梯的制动器的制动力矩检测中,由于轿厢与对重的重量、曳引钢丝绳的重量、补偿链的重量、轿厢位于不同的位置等因素的影响,使计算变得较为复杂,数学模型较难建立,所以至今无对在用电梯制动器制动力矩检测的专用仪器。
技术实现思路
本技术提供了一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪,它可对在用电梯静态状态下的制动力矩进行定量的精确检验,为电梯的安全技术检验提供可靠依据。本技术实现上述目的采用以下技术方案:一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪,它包括盘车装置和控制及显示系统。所述的盘车装置包括盘车手轮和与盘车手轮同轴且可拆卸的不同规格的小轮若干个;所述的小轮与盘车手轮的半径呈倍数关系,所述的小轮以四方轴轴接或六边形轴轴接的形式与盘车手轮实现同轴;所述的盘车手轮上装有力矩传感器和控制及显示系统;所述的控制及显示系统包括输入输出系统和电脑芯片控制系统,所述的输入输出系统采用触控的液晶显示器,录入的参数包括人工输入参数和传感器测量输入参数;所述的人工输入参数包括:电梯状态(空载为1,满载为2)、曳引机盘车主轮半径、曳引轮半径、空轿厢质量、曳引钢丝绳在曳引轮上的包角、曳引机额定转矩(或制动器额定制动力矩)、电梯额定载重量、平衡系数、曳引比、盘车小轮编号;所述的传感器测量参数为力矩传感器测量的人力施加在盘车手轮上的力矩。电脑芯片控制系统主要实现仪器自身的控制和根据上述输入参数自动计算出该电梯的的临界力矩。所述的电梯状态指电梯的空载或满载状态;所述的盘车小轮编号的作用为确定盘车大小轮的半径比。所述的电脑芯片控制系统的计算方式为:1)电梯电机需要的功率公式:(Kw)式中:P—电机所需要功率(Kw);Q—额定载重量(kg);V—轿厢速度(m/s);K平—平衡系数;g—重力加速度(9.8m/s2);η—电梯系统效率2)电机额定转矩(N·m):式中:P—电机所需要功率(Kw);ne—电机转速3)对重的质量:G对重质量=G空轿厢质量+K平×Q式中:G空轿厢质量—轿厢的自身质量;K平—平衡系数;Q—额定载重量(kg)4)对重侧由于导向轮的作用在曳引轮上形成的垂直力:T=cos(180-α)×T拉式中:α—曳引钢丝绳在曳引轮上的包角T拉—导向轮侧拉力5)两种典型状态下临界力矩的计算:a.轿厢与对重位于水平位置,轿厢内空载,用盘车手轮向上盘车时,制动器的临界力矩:MP+M对≥MZ+M空轿临界力矩:MP+M对=MZ+M空轿MP=MZ-(M对-M空轿)式中:MP—盘车手轮施加在制动轮上的力矩M对—对重重量施加在制动轮上的力矩MZ—曳引机制动器的额定制动力矩M空轿—空轿厢重量施加在制动轮上的力矩当盘车测试力矩<MP即出现制动块与制动轮之间滑动时,说明制动器的制动力矩比额定制动力矩变小,制动器的制动力矩不合格,制动器应调整;当盘车测试力矩≥MP还没有出现制动块与制动轮之间的滑动时,说明制动器的制动力矩能够达到额定制动力矩,制动器的制动力矩合格。b.轿厢与对重位于水平位置,轿厢内满载,用盘车手轮向下盘车时,制动器的临界力矩:MP+M满轿≥MZ+M对临界力矩:MP+M满轿=MZ+M对MP=MZ-(M满轿-M对)M满轿=M空轿+Q式中:M满轿—轿厢满载重量施加在制动轮上的力矩;其它MP、MZ、M对、Q与上式意义相同。当盘车测试力矩<MP即出现制动块与制动轮之间滑动时,说明制动器的制动力矩比额定制动力矩变小,制动器的制动力矩不合格,制动器应调整;当盘车测试力矩≥MP还没有出现制动块与制动轮之间的滑动时,说明制动器的制动力矩能够达到额定制动力矩,制动器的制动力矩合格。6)盘车力矩的计算:MP=F2×R制动轮半径F2—为利用盘车手轮作用在制动轮上的力本仪器盘车手轮上有一个大轮本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪,它包括盘车装置和控制系统,其特征在于:所述的盘车装置包括盘车手轮和与盘车手轮同轴且可拆卸的不同规格的小轮若干个;所述的小轮与盘车手轮的半径呈倍数关系,所述的小轮以四方轴轴接或六边形轴轴接的形式与盘车手轮实现同轴;所述的盘车手轮上装有力矩传感器和触控显示器;所述的控制系统包括输入输出系统和电脑芯片控制系统,所述的输入输出系统录入的参数包括人工输入参数和传感器测量输入参数;所述的人工输入参数包括:电梯状态、曳引机盘车主轮半径、曳引轮半径、空轿厢质量、曳引钢丝绳在曳引轮上的包角、曳引机额定转矩或制动器额定制动力矩、电梯额定载重量、平衡系数、曳引比、盘车小轮编号;所述的传感器测量参数为力矩传感器测量的人力施加在盘车手轮上的力矩;所述的电梯状态指电梯的空载或满载状态;所述的盘车小轮编号的作用为确定盘车大小轮的半径比。

【技术特征摘要】
1.一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪,它包括盘车装置和控制系统,其特征
在于:所述的盘车装置包括盘车手轮和与盘车手轮同轴且可拆卸的不同规格的小轮若干
个;所述的小轮与盘车手轮的半径呈倍数关系,所述的小轮以四方轴轴接或六边形轴轴接
的形式与盘车手轮实现同轴;所述的盘车手轮上装有力矩传感器和触控显示器;所述的控
制系统包括输入输出系统和电脑芯片控制系统,所述的输入输出系统录入的参数包括人工
输入参数和传感器测量输入参数;所述的人工输入参数包括:电梯状态、曳引机盘车主轮半
径、曳引轮半径、空轿厢质量、曳引钢丝绳在曳引轮上的包角、曳引机额定转矩或制动器额
定制动力矩、电梯额定载重量、平衡系数、曳引比、盘车小轮编号;所述的传感器测量参数为
力矩传感器测量的人力施加在盘车手轮上的力矩;所述的电梯状态指电梯的空载或满载状
态;所述的盘车小轮编号的作用为确定盘车大小轮的半径比。
2.根据权利要求1所述的一种便携式在用电梯制动器制动力矩测试仪,其特征在于:
所述的电脑芯片控制系统的计算方式为:
1)电梯电机需要的功率公式:
(Kw)
式中:P—电机所需要功率(Kw);
Q—额定载重量(kg);
V—轿厢速度(m/s);
K平—平衡系数;
g—重力加速度(9.8m/s2);
η—电梯系统效率
2)电机额定转矩(N·m)
式中:P—电机所需要功率(Kw);
ne—电机转速
对重的质量
G对重质量=G空轿厢质量+K平×Q
式中:G空轿厢质量—轿厢的自身质量;
K平—平衡系数;
Q—额定载重量(kg)
对重侧由于导向轮的作用在曳引轮上形成的垂直力:
T=cos(180-α)×T拉式中:
α—曳引钢丝绳在曳引轮上的包角
T拉—导向轮侧拉力
5)两种典型状态下临界力矩的计算
a.轿厢与对重位于水平位置,轿厢内空载,用盘车手轮向上盘车时,制动器的临界力矩
MP+M对≥MZ+M空轿临界力矩:MP+M对=MZ+M空轿MP=MZ-(M对-M空轿)
式中:MP—盘车手轮施加在制动轮上的力矩
M对—对重重量施加在制动轮上的力矩
MZ—曳引机制动器的额定制动力矩
M空轿—空轿厢重量施加在制动轮上的力矩
当盘车测试力矩<MP即出现制动块与制动轮之间滑动时,说明制动器的制动力矩比额
定制动力矩变小,制动器的制动力...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁传森宋耀国蔡鹏赵霄雯吴瑜霍建霖马珂周莹韩其成李博刘永真
申请(专利权)人:袁传森
类型:新型
国别省市:河南;41

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