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南京理工大學
畢業(yè)設計(論文)開題報告
學 生 姓 名:
學 號:
專 業(yè):
機械工程及自動化
設計(論文)題目:
高層建筑消防救生裝置
指 導 教 師:
——總體設計及圓錐齒輪減速器設計
2010 年 4 月 4 日
開題報告填寫要求
1.開題報告(含“文獻綜述”)作為畢業(yè)設計(論文)答辯委員會對學生答辯資格審查的依據材料之一。此報告應在指導教師指導下,由學生在畢業(yè)設計(論文)工作前期內完成,經指導教師簽署意見及所在專業(yè)審查后生效;
2.開題報告內容必須用黑墨水筆工整書寫或按教務處統一設計的電子文檔標準格式(可從教務處網頁上下載)打印,禁止打印在其它紙上后剪貼,完成后應及時交給指導教師簽署意見;
3.“文獻綜述”應按論文的格式成文,并直接書寫(或打印)在本開題報告第一欄目內,學生寫文獻綜述的參考文獻應不少于15篇科技論文的信息量,一般一本參考書最多相當于三篇科技論文的信息量(不包括辭典、手冊);
4.有關年月日等日期的填寫,應當按照國標GB/T 7408—94《數據元和交換格式、信息交換、日期和時間表示法》規(guī)定的要求,一律用阿拉伯數字書寫。如“2010年3月15日”或“2010-03-15”。
畢 業(yè) 設 計(論 文)開 題 報 告
1.結合畢業(yè)設計(論文)課題情況,根據所查閱的文獻資料,每人撰寫
2000字左右的文獻綜述:
文 獻 綜 述
摘要 在簡要敘述了現階段高層建筑消防的存在的主要問題及國內外現有消防裝置后,詳細敘述了現有總體設計中存在的技術問題。提出一種新的高層建筑消防救援方法及其總體設計方案,即利用動力傘的機動性,用電機帶動減速器,牽引鋼索將消防救援裝備及人員以較快的速度由地面運送到指定高度供給消防隊員開展滅火救生行動。另外對本裝置中所需要使用的減速器等部件進行設計研究。
關鍵詞 高層救生 機器人 減速器
1 引言
高層建筑直接救生滅火的火場特殊性,尤其是20層以上的消防救生實施非常困難[1],雖然伴隨著高層建筑的發(fā)展國內外一直競相研制開發(fā),但直接用于高層消防救生、滅火且實用、能商品化的產品近乎沒有[2]。
2 國內外高層建筑救生
由于高層建筑直接救生滅火的困難性,目前國內外高層建筑救生與滅火設備的最新發(fā)展有以下趨勢:繼續(xù)研發(fā)更高高度的云梯消防車以及開發(fā)性能更好、適合救火的直升機,但目前依然實際困難很大。性能更好的設備并商品化的目前尚未見到相關報道。目前多數公司或機構轉而集中致力于創(chuàng)新、開發(fā)能輔助高層建筑消防救生與滅火的外圍相關產品,但一般不能直接進行救生滅火,主要有以下進展趨勢[3,14]:
(1)火場機器人。把帶有視頻頭的機器人送到著火地區(qū),特別是可能有毒氣等條件惡劣的地方代替消防人員搜索被困者。美國一個叫“安娜·肯達”的搜索機器人,像一條大蛇,它有三米長,共有22個節(jié),頂部的攝像頭能轉動33個角度,全方位觀察特定區(qū)域內情景。主要適于火場搜索,能輔助救生,但造價昂貴,不能直接用于高層救生、滅火[6]。
(2)超大型超高壓滅火噴槍?;孪拦臼敲绹摵霞夹g公司旗下的分公司,他們的超大口徑高壓泵,能夠在極短時間內,噴射非常大的滅火水流,或是將滅火泡沫噴至約140米的高空。但較難射中室內指定地點,更不能直接救生。
(3)未來型滅火機器人。德國一公司設計了一外形很像是甲殼蟲的未來型滅火機器人,配備全球定位系統導航,并攜帶一到數個水箱,在遙控中心的指揮下,“自行”前往火區(qū)滅火,使消防人員遠離危險。可以爬樓,但對于樓層過高而樓內通道受阻的情況卻束手無策,難以直接救生。造價昂貴[7],
(4)遙控搜尋飛機。這種小飛機上的攝像系統,能夠透過濃煙和黑夜及高溫烈焰,拍攝到現場情況并將信息傳到消防指揮中心。但不能直接救生和滅火。
3 本項目的方案和思路
采用載人直升飛機等高端設備需要大量的資金,從安全性和經濟性、普及性等角度考慮則也都不易實現,因為當直升機飛抵火場上空高度,火場特殊氣旋以及大風條件下,鋼索及消防器材、人員的重量會給直升機的飛行帶來較大影響,飛機還要克服鋼索、消防水管的糾結、纏繞以及勾掛在建筑物突出物上等特殊情況,對飛機自身的安全也有較大威脅[8]。因此實際應用時直升機救生問題非常復雜且難以實用[9]。實際上,多少年來人們主要還是靠消防人員直接冒險沖進樓內或人力攀爬(有的建筑一定高度上可以)來實施,但少慢差費、事倍功半也不安全。如何能“更高”、“更強”、“更省”“更普及”地解決高層建筑消防救生與滅火顯而易見將具有重大的經濟與社會效益。而本項目提出的通過動力傘,最終使帶滑輪的繩索反扣騎跨住整個高樓,把該整個高樓作為救援索道在高樓高處空中的另一“掛靠物”和“支撐點”,然后進行救援裝備的運送和人員的救生。這種全新、而奇特的高層建筑消防救生裝置,可以基本不受建筑高度限制,較好地解決高層建筑消防救生(也可適當附帶滅火)的難題。加之該設備結構特別簡單,生產成本低,產品實施非常簡便易行,廉價、快捷,特別易于普及使用。
4 減速器
減速器是本裝置中牽引繩索的重要組成部分,它是原動機和工作機之間的獨立的閉式傳動裝置,用來降低轉速和增大轉矩,以滿足工作需要,在某些場合也用來增速,稱為增速器。減速機一般用于低轉速大扭矩的傳動設備,把電動機、內燃機或其它高速運轉的動力通過減速機上的齒數少的齒輪嚙合大齒輪來達到減速的目的。
隨著現代化工業(yè)技術的高速發(fā)展,機械化水平的不斷提高,對齒輪傳動裝置的技術及經濟性能也提出了越來越高的要求。齒輪傳動由于具有傳動比較大、傳動穩(wěn)定、結構緊湊等優(yōu)點,而得到廣泛的應用[1]。齒輪傳動在我國已有了許多年的發(fā)展史, 從60年代開始,隨著我國科學技術水平的進步和發(fā)展,我國從世界上許多工業(yè)發(fā)達國家引進了大量先進的傳動機械設備和技術,經過我國機械科技人員不斷積極的吸收和消化,與時俱進,開拓創(chuàng)新地努力奮進,我國的齒輪傳動技術得到了迅速的發(fā)展[10] 。我國對齒輪傳動進行了較深入、系統的研究和試制工作。無論是在設計理論方面,還是在試制和應用實踐方面,均取得了較大的成就,并獲得了許多的研究成果[3]。
世界上一些工業(yè)發(fā)達國家,如日本、德國、英國、美國和俄羅斯等,對齒輪傳動的應用,生產和研究都十分重視,在結構優(yōu)化、傳動性能,傳動功率、轉矩和速度等方面均處于領先地位,并研制了一些新型的傳動技術,封閉行星齒輪傳動、行星齒輪變速傳動和微型行星齒輪傳動等早已在現代化的機械傳動設備中獲得了成功的應用。圓錐齒輪可用來實現兩相交軸之間的傳動,兩軸交角S稱為軸角,其值可根據傳動需要確定,一般多采用90°。錐齒輪的輪齒有直齒、斜齒和曲線齒等形式。直齒和斜齒錐齒輪設計、制造及安裝均較簡單,但噪聲較大,用于低速傳動(<5m/s);曲線齒錐齒輪具有傳動平穩(wěn)、噪聲小及承載能力大等特點,用于高速重載的場合。錐齒輪的輪齒排列在截圓錐體上,輪齒由齒輪的大端到小端逐漸收縮變小。由于這一特點,對應于圓柱齒輪中的各有關“圓柱”在錐齒輪中就變成了“圓錐”,如分度錐、節(jié)錐、基錐、齒頂錐等。
設計減速器時應根據工作機的選用條件,技術參數,動力機的性能,經濟性等因素,根據品種減速器的外廓尺寸、傳動效率、承載能力、質量等,選擇最適合的減速器[6,8]。
7 此次設計的意義
如本項目得到實施,毋庸贅述,能帶來的各種效益。且不說本項目如何如何節(jié)約成本,僅就其可以達到其它救生滅火設備難以達到的更高樓層救生,以及其可以以極低的成本普及使用,從而把眾多生命從原本無望的高層火災死亡的邊緣拉回來,拯救許多寶貴的生命,其價值和效益是難以計量的。其它各種經濟的社會的效益的巨大也是自明的,無需一一列舉。
參 考 文 獻
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畢 業(yè) 設 計(論 文)開 題 報 告
2.本課題要研究或解決的問題和擬采用的研究手段(途徑):
(1) 本課題要研究解決的問題
由于本項目是依據一種奇特但卻非常簡便易行的高層建筑消防的全新思路,其結構特別簡單,故其具體研究開發(fā)內容相對較為簡單。
鋼索、消防器材攜帶,鋼索的拖拽與投擲;
控制好消防器材、鋼索的攜帶、拖拽與投擲;
救生繩索的拋射結構設計;
絞盤機的速度及其變速性能控制。
(2)擬采用的研究手段
1. 首先通過網上、圖書館等收集國內外在高層消防方面的資料,了解這方面的基本信息,進行歸納總結,特別是對其中先進的技術成果,加以學習、吸收消化,為下面的課題開展做好準備。
2. 結合已有的參考資料,按設計流程進行設計,并進行可能的實驗計算,必要時借助一些設備。
3. 在指導老師的指導下,與同班同學互相協作,循序漸進的認真完成本設計的每個環(huán)節(jié)。
4. 使用學過的軟件進行模擬仿真。
畢 業(yè) 設 計(論 文)開 題 報 告
指導教師意見:
1.對“文獻綜述”的評語:
2.對本課題的深度、廣度及工作量的意見和對設計(論文)結果的預測:
指導教師:
年 月 日
所在專業(yè)審查意見:
負責人:
年 月 日
本科畢業(yè)設計說明書(論文) 第Ⅰ 頁 共Ⅰ 頁
目錄
1 緒論 1
1.1 課題的研究背景及意義 1
1.2 國外在高層建筑消防救援方面的研究現狀 2
2 本課題的研究項目 3
2.1 簡析現有的兩種高層救援方案的利弊 3
2.1.1 基于電磁發(fā)射技術的拋射裝置 3
2.1.2 直升飛機在高層建筑消防救生 4
2.2 本課題提出的設計思路 7
2.3 本方案的獨特之處 9
2.4 方案具體具體實施方式 10
3 本項目主要部件設計內容 15
3.1 減速器的設計 15
3.1.1 設計任務指標 15
3.1.2 電動機的選擇計算 15
3.1.3 傳動裝置的運動及動力參數計算 16
3.1.4 帶輪的設計計算 18
3.1.5 減速器中高速級圓錐齒輪設計計算 21
3.1.6 減速器中低速級斜齒輪設計計算 24
3.1.7 軸的設計計算 29
3.1.8 滾動軸承的選擇及壽命驗算 35
3.1.9 鍵連接的選擇與驗算 36
3.1.10 聯軸器的選擇 36
3.2 繩索的選用 36
3.2.1 白棕繩及合成纖維繩 37
3.2.2 鋼絲繩 38
3.3 合適的動力傘發(fā)動機選用 44
3.4 動力傘安全飛行條例 45
結束語 46
致謝 47
參考文獻 48
本科畢業(yè)設計說明書(論文) 第 49 頁 共 49 頁
1.1 課題的研究背景和意義
隨著科技的進步、土地資源的稀貴,高樓(一般指七層以上高度的建筑物)的發(fā)展極為迅速,數量急劇增加,但隨之而來的火災事故數量也不斷攀升,更要緊的是隨著建筑物高度的增加[1],消防救援工作難度跟著急劇增加,特別是其中的高層和超高層建筑的消防救援更歷來是一個世界性難題,直到現在一直沒有一個綜合性良好的解決方法。這是因為高樓失火后,高樓內部樓道往往被大火和濃煙封堵,難以進入,消防救援主要靠在高樓外面進行,而目前消防部門通常用于滅火的主要裝備如消防水罐車等其滅火噴射高度十分有限,對高樓層的火災則鞭長莫及,而且還不能直接立即實施救援中的救生項目[2]。相對有效地救援主要是通過云梯消防車、帶有登高平臺或舉高的消防車等大型車載攀升或攀扶設備將人員及或器材送達所需高度實施消防救援,但這些設備絕大多數最高也只能伸展至53米,相當于約十五層樓的高度,而就是這樣的消防裝備對我國大多數城市來說也還都不是具備的.因為隨著舉升高度的增加其設備成本急劇上升,許多城市難以承受[3]。目前世界上最高的消防云梯車為荷蘭生產的110米,但也只能達到約三十幾層高的高度,而其價格卻極為昂貴,目前我國僅杭州市進口了一臺,但由于這類消防車超大的重量及體積,其通過性、機動性、靈活性、高位負重能力、營救效率速度及對地面支承環(huán)境的適應性等都較差,特別是其極其高昂的價格,顯然在未來很長時期之內,中小城市是無法普及的,更致命的是當樓層高度超過其使用高度時無法使用,只能“望樓興嘆”,而現在城市中二、三十層以上高度的高樓已越來越多[3]。
高層建筑消防救援的能力已經成為衡量和檢驗一個國家、地區(qū)或城市消防現代化水平和戰(zhàn)斗力的重要標志,這是現代化都市所面臨的一項重要課題。特別是美國“9.11”事件再次給世界高層建筑消防安全敲響了警鐘。 因此,能“更高”、“更強”、“更省”“更普及”地解決高層建筑消防救生與滅火顯而易見將具有重大的經濟與社會效益。消防部門急需一種全新的高層建筑消防救生裝置,能夠基本不受建筑高度限制,較好地解決高層建筑消防救生(也可適當附帶滅火)的難題。而且設備結構還要簡單,生產成本低,產品實施簡便易行,廉價、快捷,特別易于普及使用[6]。
1.1 國外在高層建筑消防救援方面的研究現狀
有鑒于高層建筑直接救生滅火設備開發(fā)與實施的極端困難性,目前國內外高層建筑救生與滅火設備的最新發(fā)展有以下趨勢:繼續(xù)研發(fā)更高高度的云梯消防車以及開發(fā)性能更好、適合救火的直升機,但目前依然實際困難很大。性能更好的設備并商品化的目前尚未見到相關報道。目前多數公司或機構轉而集中致力于創(chuàng)新、開發(fā)能輔助高層建筑消防救生與滅火的外圍相關產品,但一般不能直接進行救生滅火,主要有以下進展趨勢:
火場機器人。把帶有視頻頭的機器人送到著火地區(qū),特別是可能有毒氣等條件惡劣的地方代替消防人員搜索被困者。美國一個叫“安娜·肯達”的搜索機器人,像一條大蛇,它有三米長,共有22個節(jié),頂部的攝像頭能轉動33個角度,全方位觀察特定區(qū)域內情景。主要適于火場搜索,能輔助救生,但造價昂貴,不能直接用于高層救生、滅火[7,11]。
超大型超高壓滅火噴槍。基德消防公司是美國聯合技術公司旗下的分公司,他們的超大口徑高壓泵,能夠在極短時間內,噴射非常大的滅火水流,或是將滅火泡沫噴至約140米的高空。但較難射中室內指定地點,更不能直接救生。
未來型滅火機器人。德國一公司設計了一外形很像是甲殼蟲的未來型滅火機器人,配備全球定位系統導航,并攜帶一到數個水箱,在遙控中心的指揮下,“自行”前往火區(qū)滅火,使消防人員遠離危險??梢耘罉牵珜τ跇菍舆^高而樓內通道受阻的情況卻束手無策,難以直接救生[7,14]。造價昂貴。
遙控搜尋飛機。這種小飛機上的攝像系統,能夠透過濃煙和黑夜及高溫烈焰,拍攝到現場情況并將信息傳到消防指揮中心。但不能直接救生和滅火。
2 本課題的研究項目
通過分析國內外現有的高層救生方案的弊端,提出了一種適于中國現有城市環(huán)境的高層救援方案,此方案可以基本不受建筑高度限制,較好地解決高層建筑消防救生(也可適當附帶滅火)的難題。
2.1 簡析現有的兩種高層救援方案的利弊
2.1.1 基于電磁發(fā)射技術的拋射裝置
此技術是將滅火裝置和救援器材等消防救援裝備以較低的速度由高層建筑的窗口發(fā)射到內部供給消防隊員和被困人員開展滅火救生行動,為實施滅火救援工作提供保障。
拋射器結構原理拋射器基于電磁發(fā)射技術,基本結構為電磁炮[8]?! ?
圖1為拋射器的結構示意圖。在導軌炮的兩條平行導軌之間設置彈射體,彈射體與重接炮的支撐座固定連接;支承座的兩側設置重接炮的線圈,與重接炮線圈垂直的方向上對稱設置兩塊擋板;兩塊擋板之間的空間用于裝載拋射體。在此結構中,導軌炮水平設置,用于給拋射體一個水平方向上的速度,線圈炮豎直設置,用于給拋射體一個豎直方向上的初速度,在導軌炮和重接炮的配合作用下,拋射體在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做豎直上拋運動,拋射體的運動軌跡是一條拋物線,通過控制水平速度和豎直速度,使拋物線的最高點作為進入高層建筑窗口的入射點。
圖1 拋射器的結構示意圖
圖中1.導軌炮2.重接炮線3.拋射體1.殼體2.吊環(huán)3.支撐輪4.鉸支架4.擋板5.支撐座6.彈射體5.繩盤6.繩索
此設計雖然成本低,結構簡單,可是存在幾個很嚴重的問題:1.實際參加過救援的人員都知道,這類動力發(fā)射裝置準確性極差,即使建筑物上有門窗等,因掛靠物很高,而且又很小,因此很難命中,樓層越高問題越大,命中率會急劇下降,不知要發(fā)射多少次也難以命中,且不談累計發(fā)射成本高低,更要緊的是每次失敗都還要收回已發(fā)射的繩索長度(接近高樓高度)包括錨勾等一整套裝置機構并重新進行安裝發(fā)射,火場極其寶貴的時間會被大段地浪費,而每一分鐘都可能意味著生命的代價。2.由于射擊準確度太低,有可能會打到其它窗戶或門內,即時射擊命中,但由于對窗戶或門里面人員情況不明還可能會發(fā)生次生危險,不夠安全。3. 該設計要求作為空中另一支點的掛靠物強度應保證達到500公斤以上(其實安全余量是不夠的),以便一人先上去重新掛靠牢實,但遇到較高樓層,需攜帶的繩索會很長(意味著繩重量更重),而這類攜繩拋繩器負重又非常有限,因此繩索只能很細,承載能力自然降低,一人緣該繩爬高救生其安全性令人擔憂,以致實際上當樓很高時往往會無法實施所述的一人先行緣繩上去。就算一人可以先上去,卻不能在第一次就立即多人及或重器材一同上去,這也浪費了許多寶貴的救火時間,更要緊的是,失火現場建筑物特別是很高的高樓上被錨定鉤住的掛靠物所在距離很遠,固定物自身的牢固程度很難看清或很快判定,錨定裝置是否已牢靠地抓、掛、勾住固定物還是僅僅掛了固定物的一個邊角或其松軟不結實之處等也都很難確定,而每座高樓的情況又是千差萬別的,在緊急的火場氛圍下是很難快速做出無誤判斷的,而掛靠物的牢靠與否事關待救人員與消防人員的生命安全,如看不清而僅靠現場拍腦袋估計掛靠物的牢度和可靠程度,這對消防救援工作可是一個大忌,要冒很大的風險,用于實戰(zhàn)裝備還存在很大問題,而作為一項實用技術方案更必須完全可靠和安全才能被消防部門作為一種正常的消防方法接受和使用,發(fā)射錨定后先人工試拉拉看強度可否,不行就再重新發(fā)射,也正是此意,但人命關天,這試一試可不是簡單的拉一拉就能確定的,即使能確證強度不行,這重新收回再發(fā)射又可能浪費大量的寶貴營救時間[4,9],這也可以說是這一方法的另一個致命傷了。 4.不少實際的高層建筑物立面墻上或救援點附近立面墻上根本沒有明顯的凹凸物、窗門、陽臺等可附著物,墻面大面積幾乎全是“光面”,如玻璃幕墻或類似物等,此法則很難實施或要浪費很多周折和時間來解決,更不用說快速準確定點救援了,這在火場救援中也差不多是一個很大的致命傷了,5.采用壓縮空氣做動力的拋射體其飛行高度有限,何況還要負重,而且樓越高需繩越長,負重也越大,拋射高度自然越低,因此遇到很高的樓層很可能無法實施該方案,這也是一個大大的問題。
2.1.2 直升飛機在高層建筑消防救生
直升機被越來越廣泛地應用到消防領域,如森林火災的撲救、高層建筑火災的救援。隨著城市中摩天大樓高度的不斷增加,利用直升機將消防隊員和裝備運到發(fā)生火災的高層建筑頂部執(zhí)行搜索、救援和火災撲救任務的優(yōu)勢越來越明顯,已經引起國際消防界的高度重視。
(1) 直升機在高層建筑消防救援中的應用現狀
直升機最初被廣泛用于森林火災撲救,20世紀60年代末才開始擴大到城市消防領域。1966年11月1日,日本東京成立了第一支空中消防隊,標志著直升機真正開始應用于城市建筑物消防救災。在隨后的二十年內,特別是美國的部分大城市在70年代中后期陸續(xù)規(guī)定高層建筑物頂層需設有供直升機起降的救生平臺,為直升機真正廣泛地用于高層建筑救援和消防奠定了重要基礎[9,11]。
由于直升機具有機動靈活的飛行特性,包括起降限制條件少、空中停留盤旋、任意方向前進后退等。因此,在消防救災行動中,較之消防車,直升機具有無可替代的優(yōu)點。直升機在高層建筑物火災的搶救中主要具有5個方面的作用,即救助被困人員、火災偵查、現場指揮、運載人員和裝備以及直接滅火。
2009年5月29日,上海政府飛行隊暨上海市公安局警務飛行大隊成立,上海市配置消防直升機的事宜也已提上日程,而且已經進入機型篩選階段。在為中國城市飛速發(fā)展和城市管理手段日新月異感到自豪的同時。也認識到直升飛機在城市中的運用卻有以下幾個重要缺陷。
(2) 航空環(huán)境不夠理想
一般情況下,城市使用直升機的活動空間在500米以下。而目前,我國空域是由國家空管辦委托空軍實施管理的,出于戰(zhàn)略安全需要,空軍對我國600米以下的低空飛行管制還是比較嚴格的,涉及的限制條件較多、審批環(huán)節(jié)較多、審批時間較長,而城市高層建筑消防救援最基本的要求就是快速及時,嚴格繁瑣的審批手續(xù)是制約直升機進行救援的重要因素之一。即便空軍同意執(zhí)行“制定計劃,先飛后報[14]制度,但對于高樓分布十分廣泛的特大型城市而言,也難以事先制定全面的飛行計劃,也就是說,不改變現行空管制度,就無法真正發(fā)揮直升機快速反應、及時救險的優(yōu)勢[13]。
同時,由于我國通用航空發(fā)展滯后,政府和公眾對航空安全事故的承受能力普遍較低??梢哉f,如果航空環(huán)境不發(fā)生重大改變,哪怕僅僅一起墜機事故就可能大大延緩直升機在城市高層建筑消防救援中的應用進程。
(3) 技術問題難以回避
直升機雖然有許多無法替代的優(yōu)勢,但并非無所不能。由于高層建筑物火災搶救在城市有相當的復雜性,因此,直升機所能發(fā)揮的作用也會因許多因素影響而受到限制。
首先,城市中心高層建筑林立,街道的寬度有限,還有狹窄的里弄,遠小于直升機安全操縱的有效空間。其次,高層建筑火災發(fā)生時,大量上升的火災熱氣流及燃燒生成的煙霧干擾等都不利于直升機接近起火建筑物,而且各種建筑物附屬構造物,如架空線、廣告板等設施,不但妨礙直升機救災,還可能造成直升機發(fā)生意外事故。第三,若無法適度擊碎建筑物玻璃外墻,則直升機介入火災搶救的功能就會受到相當限制,但破壞建筑物的玻璃外墻的動作相當困難,一旦建筑物內火勢擴大已達到最盛時期,直升機就已失去使用的最佳時機。第四,直升機本身可裝載的水量極其有限,如何中繼供水以補充消防用水,不僅任務相當艱巨而且會損失救援時間;即便中繼供水問題可以解決,由于直升機直接射水滅火,因距離與空間的限制、水損等二次災害的損失也難以預料。到目前為止,這些影響因素仍然是困擾直升機用于高層建筑消防救援的難題,必須經過相當長的時間來研究解決[10,11]。
(4) 基本飛行條件尚未具備
高層建筑都有自身的安全消防體系,同時,由于技術和安全等方面的原因,一般情況下很少直接使用直升機進行高層建筑物消防救援,目前僅在日本、美國等少數國家有應用經驗,但這必須與飛行環(huán)境和直升機飛行操作水平、消防技術水平和高樓樓頂平臺建設等密切配合,顯然中國城市還不具備相關條件。主要表現在以下幾個方面:
目前,我國航空飛行環(huán)境尚不理想,在直升機應用方面也僅處于起步階段,這造成了我國民用直升機管理尚在起步階段,未形成系統、完善的管理體制、運行機制和保障制度;直升機飛行和后勤保障的專業(yè)人才缺乏,特別是飛行員大多是部隊轉業(yè)人員,缺乏在林立的高樓間穿梭執(zhí)行消防救災任務的專業(yè)技能、以及成熟的救助戰(zhàn)術及救助經驗;許多區(qū)域架空線網密集,高樓兩側和樓頂的廣告板較多,高層建筑障礙燈等助航設施管理也存在空白,這些都對直升機飛行構成了極大的安全隱患,但要得到全面治理,并非一朝一夕可以實現[8]。
2.2 本課題提出的設計思路
鑒于上文提到的直升飛機在城市高層消防中運用所遇到的弊端,本文設想出的方案為用可攜繩的動力飛行器(可以是載人動力傘、傘翼機或無人遙控的);將第1段該繩索分別卷繞成兩個繩團并攜帶,在飛到高樓頂一側墻上空附近時先人工或遙控或線控向地面拋下其中一個繩團,然后在飛跨過高樓頂面到達另一墻側上空附近時再向地面人工或遙控或線控拋下另一繩團,同時一并使第1段繩索與動力飛行器分離,使第1段繩索反扣騎跨在高樓頂面及兩墻側至樓的下面;第1段繩索可以繞成一個或分繞成兩個繩團,其需拋脫繩團的繩端或所繞的骨架卷筒上還可附帶連接小降落傘,當空中拋繩團時由其自行打開減速。由動力飛行器攜帶第1段繩索并從空中拋脫下,使其騎跨在高樓頂面及兩側墻面至下面,然后將其一端連在下面的牽引裝置上,另一端連接第2段繩索一端,然后由牽引裝置牽引第1段繩索,從而使第2段繩索也跟著第1段繩索被牽引而騎跨在高樓頂面及兩側墻面至下面,同樣地,再將該第2段繩索的一端與前已使用過的或另設置的牽引裝置相連,而另一端連接第3段繩索一端,由牽引裝置牽引第2段繩索從而使第3段繩索也跟著被拖拽……,同理,繼續(xù)順次逐段接力連接并牽引第4段繩索……第N.1段繩索……直至最后一段..第N段繩索也跟著第N.1段繩索被牽引而騎跨在高樓頂面及兩側墻面至下面,將該第N段繩索的一端與前已使用過的或另設置的牽引裝置相連,另一端則連接定滑輪部件,由牽引裝置繼續(xù)牽引使定滑輪部件連同繞經定滑輪的升降繩索一起上升至需要的樓層高度,然后將第N段繩索連接牽引裝置一側的繩段保持固定不動或固連在能與地面保持相對靜止的物體上,再由前已使用過的或另設置的牽引裝置往復牽引繞經空中定滑輪的升降繩索從而將與升降繩索相連的人及或器材緣繩往復升降進行救援。
這種用于高樓消防救援的跨頂錨索緣繩式高樓消防救援裝置,主要包括:定滑輪部件;繩索;繞經定滑輪的升降繩索;牽引裝置及牽引繩索技術;可攜繩的動力飛行器及其使用技術以及繩索攜帶與拋脫技術;繩索與繩索之間、繩索與牽引裝置之間、繩索與人員及或器材之間的相互連接技術及連接所用的器件器具以及它們各自的接頭器件器具。值得一提的是:各段繩索按第1段繩索、第2段繩索、第3段繩索……第N.1段繩索、第N段繩索依次順序排列,其承載能力依次順序遞增,其中第N段為各段中承載能力最大也是最后一段繩索;所述的繩段的N值最少可為N=1,即僅有第1段同時也是最后一段繩索。第1段至第N段繩索,其各段長度除應滿足騎跨在高樓頂面及兩側墻面至下面的長度以供在樓兩側下邊能夠一端與牽引裝置相連,同時另一端能夠連接后續(xù)一段繩索一端外,還應留有滿足救援現場要求所需的足夠長度余量以便于或拋繩或卷繩或放繩或綁扎或安全等需要。繞經定滑輪的升降繩索的兩側繩段下端均可連接牽引裝置以更便于升降繩索往復升降,且也可以兩側繩段都與人員及器材相連接。
用于牽引各段繩索的牽引裝置,可以不是用同一臺或幾臺,也可以使用不同的牽引裝置,不僅如此,牽引裝置還可以各自包含一個以上轉速不同的可牽引卷筒。
牽引裝置可以是機動的也可以是人力驅動的,可以是單向的也可以是雙向正反轉的;機動的可包括電動或內燃機作為動力的,這其中還包括含有內燃機發(fā)電機組發(fā)電來供電給由電動機驅動并帶減速器的卷揚機裝置;可以是不變速的也可以是有級或無級變速的,變速的還可以是含周轉輪系或定軸輪系型減速器,如圓柱或行星齒輪減速器;人力驅動的還可以是人力直接拖拉牽引而不一定是卷繞;
特別地,牽引裝置(包括升降繩索12的牽引裝置)還可以是由汽車如消防車直接連接并拖拽牽引一含有一個及以上滑輪的動滑輪組部件前行,另一與之相配合的也含一個及以上滑輪的定滑輪組部件則固定在地面或能與地面保持相對靜止的物體如靜止的汽車、建筑物等;需牽引的各段繩索或升降繩索從高處下來繞過定滑輪組部件中的一個滑輪并按公知技術往來穿繞在定滑輪組部件與動滑輪組部件各滑輪及之間,繩尾則固定在定滑輪組部件上或其它與地面相對靜止的物體上如靜止的汽車等;兩滑輪組部件其各自滑輪的轉軸結構上可以是在同一軸上,也可以是相互平行的軸上;顯然作為其中的特例,也可改由汽車直接連接并牽引繞經定滑輪機構的各段繩索或升降繩索前行,同樣,其定滑輪機構固定在與地面保持相對靜止的物體上如靜止的汽車或建筑物上,如車輛牽引各段繩索或升降繩索需繞建筑物墻角轉彎,則可在墻角拐角上加裝轉向定滑輪,其定滑輪座結構制成近似墻拐角的直角以便貼、騎在墻拐角上,繞定滑輪的繩兩邊的拉力會使其自動緊貼、騎在墻角上。
定滑輪部件中的輪架尺寸應能遮擋或罩住定滑輪而只朝下露出或空出升降繩索部分,使運動的定滑輪及繞經定滑輪的繩索不與墻立面接觸。
2.3 本方案的獨特之處
由于繩索反扣騎跨住整個高樓,即把該整個高樓作為救援索道在高樓高處空中的另一“掛靠物”和“支撐點”,徹底解決了現有技術方案一直未解決好的如何在高樓高處空中尋找穩(wěn)定、安全可靠的“掛靠物”或“支撐點”等關鍵性難題,特別是同時采用了獨特的繩索按承載能力分段順序遞增并逐段連接接力不斷增強技術,并以其樓頂面作為繩索的“滑動支撐面”,使繩索由“最細”的第1段接力直至過渡轉換到“最粗”其承載能力達到滿足救援現場所需的最后一段..第N段繩索;正是因為采用了逐段接力過渡,才可以容許第1段繩索承載能力很小、很細(意味著很輕),從而也才可以自然地采用負重很小、僅僅只需攜送第1段一段輕的“細”繩,因而動力飛行器價格可以更低廉也隨之更安全。由此特別是將上述幾種新技術的同時綜合運用使本技術方案突破了人們容易出現的思維定勢和偏見,較好地解決了人們長期以來一直渴望解決的問題,明顯克服了上述現有技術的一些大的缺陷或不足,解決了一系列主要問題,并由此產生了一系列明顯的(有些是預料不到的)有益效果,主要有: 1.由于采用繩索反扣住大樓,繩索的“掛靠物”不是某個牢靠性難以判定的“點”,而是整個高樓,徹底解決了如何尋找救援繩索在空中的另一“支點”難題和“掛靠物”是否牢靠的難題,安全性得到了完全徹底的保障;2.它不需要大樓各處或待救援點附近必須有可掛靠物,即對無明顯掛靠物或即使有但掛靠物牢靠與否現場難以判定的高樓同樣有效,更不需要大樓自帶或預先安裝好的任何裝置或機構;3.它瞄準的不是掛靠物的 “點”,而只是救援點豎直線的樓頂上空,即它把對準“點”,變成了對準“線”,且對準的不是掛靠物的“點”(掛靠物往往偏離救援點)而是直接的救援點所在的“線”,即只需對準救助點豎直線上的樓頂上空拋脫放繩到樓兩面即可,而且這其中許多種動力飛行器飛行方向還可控制,這自然更加自由和可控,定位準確率大大提高,進行定點救援更加容易、更加精準、快速、便利;4.繩索是按承載能力分段并逐段遞增進行連接接力拖拽過渡轉換來不斷增加后續(xù)繩索的承載能力,故第1段繩索可以很細很輕,也正因為第一段繩索可以很細,也就自然可以采用負重很有限的小型動力攜繩飛行器,從而價格可以很低、易普及且安全性也隨之跟著提高,而最后一段的第N段繩索又可以按需要過渡到很粗、承載能力很大,理論上沒有限制,可以完全滿足承載能力要求,無需按現有技術那樣需先試試強度可靠與否再決定一人先上去重新設法掛靠固定牢實等的多次周折,而可以直接多人及或重器材同時往復升降,其安全性得到了完全保障,大大減少了時間的浪費; 5.即使樓很高,繩索需很長,但因是分段接力,第1段繩索因可不載人而仍然可以選的很細,重量自然不會增加太多,也即飛行器負重不會增加太多,加之還可以使用上述負重能力相對更強的許多種動力飛行器,其救援高度可以比以壓縮空氣或彈簧力等作為發(fā)射動力的更高,不會出現因樓太高而無法實施救援的可能,真正做到完全不受高樓高度的限制;6.因只需一次就能成功,避免了上述現有技術在多種情況下因重復發(fā)射、操作而導致的寶貴的營救時間的大量浪費,這在火場救援也是極其重要的;7.不會造成因向掛靠點高速發(fā)射拋射物而造成窗、門內人員可能的二次傷害。
2.4 方案具體實施方式
圖2是本的跨頂錨索緣索式高樓消防救援裝置示意圖。
圖2 跨頂錨索緣索式高樓消防救援裝置示意圖
圖中1.第1段繩索,2.繩團,3.骨架卷筒,4.小降落傘, 5.動力飛行器, 6.某一牽引裝置,7. 繩筒,8.第N段繩索,9.卷盤,10.定滑輪部件,11.定滑輪,12.升降繩索,13.輪架。
高樓需救援時(也包括與高樓有關的非火災的升降救援,如高樓解困、救生、反恐等),可由機動車輛裝載本救援裝置到達現場,其中救援裝置的車輛運載采用公知的技術(顯然如采用能載人的動力飛行器5時也可直接駕駛并攜帶其中的第1段繩索1等到達現場);
采用公知的可攜繩的動力飛行器5(大都已商品化)與技術以及采用公知的攜繩與拋脫繩技術;可攜繩的動力飛行器5可以是載人動力傘、傘翼機或無人遙控的;可以是載人直升機也可以是無人遙控或線控的;可以是動力拋繩器、火箭包括可遙控或線控的且其動力可以是壓縮空氣或火藥或燃料式。
所述繩索包括升降繩索的材料可以是金屬的也可以是非金屬的,繩結構上可以是單股或多股的絲繩,如各種鋼絲繩、各種化纖繩、塑料繩、棉麻繩,如尼龍、錦綸、氨綸、丙綸、白棕等絲繩或它們之間的混合絲繩,結構上也可以是金屬鏈條或金屬環(huán)鏈。
將救援現場需使用的各段繩索先按第1段繩索1、第2段繩索、第3段繩索……第N.1段繩索、第N段繩索8順序依次排列,其承載能力拉的承載能力,依次順序遞增,其中第N段是各繩段中承載能力最大、自然也是滿足救援現場使用的最后一段繩索。
為節(jié)省火場救援時間,其中第1段繩索1最好事先根據拋投方式繞成一個繩團2或分繞成兩個繩團,并最好繞在骨架卷筒3上,以便于攜帶或拋脫或放繩,且其需拋投的繩團或所繞的骨架卷筒3上還可附帶連接小降落傘4(可采用公知的簡單連接方法如直接綁扎或勾住并適當折疊等即可,如類似市售的帶小降落傘的爆竹那種),當空中拋繩時由其自行打開減速,以防止砸傷地面人員,使之更安全。同樣,為節(jié)省救援現場時間,其余各繩段最好也能在被牽引前事先按第2段、第3段、第4段……第N.1段、第N段順次相接連接好,并最好也整齊地卷繞在可自由放繩的繩筒7上,附圖中的某一牽引裝置6特指牽引裝置不一定是用同一臺的,也即可以使用不同的牽引裝置。
先由動力飛行器5攜帶并拋脫相對后續(xù)各段繩索承載能力最小的第1段繩索1,拋脫可以這樣進行,按上述方法所述將第1段繩索1分別卷繞成兩個繩團并一同攜帶在動力飛行器5上,在飛到高樓頂一側墻上空附近時先人工或遙控或線控向地面拋下其中一繩團,然后在飛跨過高樓頂面到達另一墻側上空附近時再向地面人工或遙控或線控拋下另一繩團并同時使繩索與動力飛行器5一并分離(拋脫的同時可自然地一并使第1段繩索1與動力飛行器5分離),使第1段繩索1呈類似倒U形反扣騎跨在高樓頂面及兩墻側至樓的下面;當然也可將第1段繩索1卷繞成一個繩團2并將其一端固定在下面,由攜繩動力飛行器5邊攜帶該繩團2邊使其自由放繩,待飛跨過高樓頂到到達高樓另一墻側上空附近后再人工或遙控或線控向地面拋下因自由放繩而余下的該繩團或不拋脫下而直接隨動力飛行器5繼續(xù)飛行并繼續(xù)自由放繩直至與動力飛行器5一同降落至地面,當然也可改該繩團2放在樓下面并自由放線而由動力飛行器5僅拖拽著繩一端飛跨過樓頂至降落,,地面上的繩團2則自由放繩,其間飛行方向如可遙控或線控則更好。
顯然,為后續(xù)救援時能比較接近救援點,便于緣繩索救援,上述中動力飛行器5在拋脫繩或發(fā)射繩時,應盡可能對準待救援點所在位置的豎直線。
最終使這第1段繩索1呈類似倒U形反扣騎跨在高樓頂面及兩側墻面至下面,這時即可將其一端連在下面的牽引裝置上,另一端連接第2段繩索一端,然后由牽引裝置牽引第1段繩索1,從而使第2段繩索也跟著第1段繩索被拖拽而騎跨在高樓頂面及兩側墻面至下面,同樣地,再將該第2段繩索的一端與前已使用過的或另設置的牽引裝置相連,而另一端連接第3段繩索一端,由牽引裝置牽引第2段繩索從而使第3段繩索也跟著被拖拽……,同理,繼續(xù)順次逐段接力連接并拖拽第4段繩索……第N.1段繩索……直至最后一段..第N段繩索8也跟著第N.1段繩索被牽引而騎跨在高樓頂面及兩側墻面至下面,將該第N段繩索8的一端與前已使用過的或另設置的牽引裝置相連,另一端則連接定滑輪部件10,由牽引裝置繼續(xù)牽引使定滑輪部件10連同繞經定滑輪11的升降繩索12一起上升至需要的樓層高度即可,然后將第N段繩索8連接牽引裝置側的繩段保持固定不動或固連在能與地面保持相對靜止的物體上,然后由前已使用過的或另設置的牽引裝置往復牽引繞經空中定滑輪11的升降繩索12從而將與升降繩索12相連的人及或器材緣繩往復升降進行救援。
N的數值既是繩段的順序代號,同時又是繩索分段的總段數,N越少也就意味著繩的段數越少,也即意味著需空拖接力繩索的次數越少,浪費的時間也就越少,故應盡量減少N的值,以加快救援速度,為此,只要承載能力達到救援現場對繩索所需的要求的即可考慮作為最后一段..第N段繩索8,自然也是各繩段中承載能力最大的;繩索的N值最少可為N=1,即僅有第1段并自然也是最后一段,也即該第1段繩索1已經達到能滿足救援現場所需的承載能力要求,這當然最好,但第1段繩索1承載能力大小的選擇與動力飛行器5的負重能力和樓高長度有關,動力飛行器5通常多從經濟性及安全性等方面考慮而選小些的,但小的飛行器負重能力自然會減少,如遇到樓房又比較高,繩長度相應要增加,繩只能更細,繩承載能力自然不能選高,因此僅用該第1段繩索1往往不能滿足救援現場的承載能力要求,也即不能直接作為最后一段即第N段繩索8使用;動力飛行器5的負重越小、樓越高,繩索所需的段數與接力次數就越多,這就要綜合權衡考慮,但一般對高200米以內的高樓,N為3到4段已經足夠,至少從目前國內現有高樓的高度來看,N取值一般不大可能大于6,為此一般可這樣處理,對第1段繩索1主要根據動力飛行器5有效負重能力及與樓高有關的繩索長度來考慮,在此條件下盡量選承載能力大些的繩索,而對第N段繩索8則主要根據救援現場所需的能直接安全承載拖拽和錨定住圍繞定滑輪進行的人員及或器材升降救援要求來確定,然后再根據所確定的這一頭一尾兩繩索來分配好其余中間各繩段承載能力增加的幅度及段數,中間各段繩索承載能力增大的幅度主要應考慮要能保證與各自緊相連的前一段繩索在處于拖拽本繩段的狀態(tài)時不會因本繩段承載能力一下子增加的過多,而導致拖拽力、重力與摩擦力等的大幅增加而致處于拖拽狀態(tài)的前段繩索超載損壞或斷裂,在此條件下可盡量增加本繩段承載能力,以減少所需接力的繩索段數;另外,在考慮設置繩段數時如能注意到只有第N段因與承載人有關其安全余量不得不按規(guī)定取很大,而其它各段繩索因只是拖拽不帶人的繩索,故安全余量可很小,注意到這一點,可大大減少繩的段數。
升降繩索12承載能力的考慮則比較簡單,定滑輪11等阻力也不大,無定滑輪11放大一倍載荷的副作用,其承載能力只要能滿足救援現場直接安全承載拖拽人員及器材往復升降要求,按公知的安全規(guī)定及安全余量要求選用即可。
各段繩索,注意其長度除應滿足呈類似倒U形反扣住整個高樓的長度以供在樓下兩邊能夠一端與牽引裝置相連,同時另一端能夠連接后一段繩索一端外,還應留有滿足現場要求所需的足夠長度余量以便于或拋繩或卷繩或放繩或綁扎或安全等現場各方面的需要。
定滑輪部件10由第N段繩索8拖拽上升的高度按救援現場需要確定,一般要高于救援點位置以便于救援,但顯然不要超過樓頂,更不要拖拽到樓頂面上,以免升降繩索12時與樓邊緣拐角摩擦致升降繩索12滑轉不暢和損傷;比較有利的高度是使定滑輪部件10與第N段繩索8的相互連接處能騎在樓頂的拐角上為好,這樣第N段繩索能避免與拐角的摩擦以及被強行彎折致受力不好,且因急劇轉折使之有點類似自鎖的功效,顯然這時的第N段繩索8在樓下固定它的力也可減小,繩安全余量及可靠性自然提高,提高了固定的牢靠性。
定滑輪部件10上升至需要的樓層高度確定后,即可將第N段繩索連接牽引裝置一側的繩段設法收緊固定住不動,如錨定、連接、掛靠等固連在與地面能保持相對靜止不動的物體上,如固連在重物或高樓自身門窗或附近建筑物或其它固定物上等,當然如采用含減速器的卷揚機時,最簡單的辦法是當第N段繩索8已卷繞一部分在卷筒上時可使牽引裝置的卷筒處于剎車狀態(tài);第N段繩索8被固定后,所連的定滑輪部件12即被錨定在高空需要的高度位置,然后由定滑輪11所在墻側下的牽引裝置連接并往復牽引繞經定滑輪11的升降繩索12的一側段一端,從而將與另一側段相連的人及或器材緣繩往復升降進行消防救援,升降繩索12兩側繩段都可各連一牽引裝置以更為方便地進行往復升降卷繞升降繩索12,當然,兩側段都連有人及或器材也是可以的;顯然,人員尤其是訓練有素的消防人員也可緣升降繩索12自行爬升一定高度或快速滑下。
為便于攜帶和自由放繩以節(jié)省火場救援時間,升降繩索12最好事先繞經定滑輪11,升降繩索12兩側段也最好事先整齊卷繞在卷盤9上。
為防止運動的升降繩索12及定滑輪11與墻面接觸形成摩擦,最好將定滑輪部件10中的輪架13結構尺寸加大到能遮擋或罩住定滑輪11而只朝下露出或空出升降繩索12伸出部分,以使運動的定滑輪11及繞經定滑輪11的升降繩索12不會與墻面接觸摩擦上,而改由輪架13來承擔與墻面的接觸與摩擦。
3 本項目主要部件設計內容
本課題為高層建筑消防救生裝置的設計,要求該裝置在高層建筑失火時能以非常經濟的辦法起到接近消防云梯車在救生時的作用,能夠快捷、方便地借助機動絞盤機拉動繩索等方法緣索上去進行人員救助乃至攜帶物品。主要部件包括減速器,繩索等。
3.1 減速器的設計
3.1.1 設計任務指標
單索救生有效載重量大于260公斤。
鋼索滿載升降速度每秒0.9米以上。
3.1.2 電動機的選擇計算
選擇電動機功率[3,17]
滾筒所需的有效功率:==1.68kw
傳動裝置的總效率:η總=ηV×η滾3×η球×η錐×η柱×η聯×η筒
式中 V帶傳動效率 ηV=0.95
圓錐滾子軸承效率 η滾=0.93
圓錐齒輪傳動效率 η錐=0.95
圓柱齒輪傳動效率 η柱=0.97
彈性聯軸器的效率 η聯=0.99
傳動滾筒效率 η筒=0.96
傳動總效率
η總=0.93×0.95×0.99×0.994×0.96×0.97=0.736
所需電動機功率
==2.34/0.736=3.18kw
根據裝置的實際情況,擬選滾筒直徑為300mm
選取電動機的轉速
滾筒轉速
==57.3 r/min
根據工作條件,選擇Y系列三相異步電動
根據滾筒所需的功率和轉速,可選擇功率為3KW,同步轉速分別為3000r/min和1500r/min兩種型號的電動機。見表3.1
表3.1電動機數據及傳動比
方案號
電機型號
額定功率
同步轉速
滿載轉速
總傳動比
1
Y112M.4
4
1500
1400
24.433
2
Y132M1.6
4
1000
960
16.754
通過比較決定選擇第2種方案,電動機型號為Y132M1.6,其額定功率為4KW,轉速為1400r/min,軸伸直徑D=38mm,軸伸長度E=80mm。
3.1.3 傳動裝置的運動及動力參數計算
分配傳動比
總傳動比
V帶傳動比為2.3,取2.5
則減速器傳動比為
=24.433/3=9.773
對減速器傳動比進行分配時,即要照顧兩級傳動浸油深度相近,又要注意大錐齒輪不能碰著低速軸,試取
=3
==10.27/3=3.258
各軸功率、轉速和轉矩的計算
0軸:即電機軸
P0=Pr=3.18kw
n0=1400r/min
T0=9550×P0/n0=9550×3.18/1400=21.69
Ⅰ軸:即減速器高速軸
P1= 3.18×0.95=3.02kw
n1= n0/i帶=1400/2.5=560r/min
T1=9550×P1/n1=9550×3.02/560=51.50
Ⅱ軸:即減速器中間軸
P2= P1×η錐×η滾=3.02×0.93×0.99=2.75kw
n2=n1/i1=560/3=186.7r/min
T2=9550×P2/n2=9550×2.75/186.7=140.67
Ⅲ軸:即減速器的低速軸
P3= P2×η柱×η滾=2.75×0.95×0.98=2.56kw
n3= n2/i2=186.7/3.258=57.3r/min
T3=9550×P3/n3=9550×2.56/57.3=426.67
Ⅳ軸:即傳動滾筒軸
P4= P3×η球=2.56×0.98×0.99=2.48kw
n4=n3=46.06r/min
T4=9550×P4/n4=9550×2.48/57.3=413.33
將所得數據組合成表3.2
表3.2各軸運動及動力參數
序號
功率P
/kw
轉速n
/(r/min)
轉矩T
/Nm
傳動型式
傳動比
效率η
0
3.18
140
21.69
帶傳動
2.5
0.95
1
3.02
560
51.50
圓錐齒輪傳動
3
3.258
1
0.91
2
2.75
186.7
140.67
圓柱齒輪傳動
0.93
3
2.56
57.3
426.67
聯軸器
0.97
4
2.48
57.3
413.33
3.1.4 帶輪的設計計算
確定設計功率PC
由表[9]查得=1.1
PC=×P=1.1×3.18=2.50kw
選取V帶的型號
根據PC和n0由圖3.2確定,因工作點外于A型區(qū),故選A型。
確定帶輪基準直徑、
選擇小帶輪直徑
由表[9]確定=100mm
驗算帶速V
V===7.33m/s
在5.25m/s之上,故合乎要求
確定從動輪基準直徑
==3×80=250mm
查表[9]得dd2=250mm
實際從動輪轉速和實際傳動比i
不計ε影響,若算得與預定轉速相差5%為允許。
==2.5
===560r/min
確定中心距a和帶的基準長度Ld
初定中心a0
本題目沒有給定中心距,故確定
0.7(dd2+dd1)≤≤2(dd2+dd1)
231≤≤660
取=480㎜。
確定帶的計算基準長度Lc按式
≈2+(+)+
=1521㎜
取標準Ld按表[9]取=1600㎜。
確定中心距a
=+=500+=519.5㎜
調整范圍
=+0.03=519.5+0.03×1600=567.5㎜
=.0.03=519.5.0.03×1600=495.5㎜
驗算包角α
α≈180°.×60°
=161°>1200 符合要求
確定帶根數z
Z≥
單根V帶所能傳遞的功率
=(++)kw
包角系數
=1.25()=1.25()=0.9537
由表[9]3.2查得
C1=3.78×10.4 C2=9.81×10.3 C3=9.6×10.15
C4=4.65×10.5 =1700㎜
ω1===148.6rad/s
=ω1〔C1..C3.C4lg(dd1ω1)〕=1.233
=C4ω1lg=0.0150
=c4ω1lg=0.0483 KW
=(++)=1.236
V帶的根數
Z≥==2.83 取Z=3根
確定單根V帶初拉力F0
F0=500(.1)+q
=134.4N
式中q由表[9]查得q=0.1Kg/m。
計算軸壓力Q
Q=2F0Zsin=2×134.4×3×sin =795N
帶輪結構設計如圖3,圖4
圖3 小帶輪 采用實心結構
圖4 大帶輪 采用孔板結構
3.1.5 減速器中高速級圓錐齒輪設計計算
選擇齒輪材料精度等級
齒輪減速器為一般機械,小齒輪材料選用45鋼,調質處理,由表查得
小齒輪45調質硬度HBS217~255,取硬度為HBS235~255;大齒輪材料選用
45鋼,正火處理,大齒輪45正火硬度HBS162~217,取HBS190~217。
齒輪精度等級選為8級
按齒面接觸疲勞強度設計
≥mm
初選=1.2
==2.5
由表[9]查得:=189.8
取=0.3 T1=40179
=60jLh=60×560×1×(16×300×4.5)=7.26×108
=/=7.26×108/3=2.42×108
查表[9]得=1.04, =1.1
取Zw=1.0,=1.0,=0.92,=1.0
得=590Mpa,=570MPa
計算許用接觸應力
=ZN1ZXZWZLVR==542.8Mpa
=ZN2ZXZWZLVR==524.4Mpa
≥
=
=67.81mm
取=28,==3×22=84
m===3mm
取標準模數m=2.5mm
=2.5×28=70mm
=70×(1.0.5×0.3)=59.5mm
===1.74m/s
取=1.25
==0.4872
取=1.034
R===111.87mm
=0.3×111.87=33.561mm
取b=34 mm
===0.571
取=1.15
==1.49
==468Mpa<〔〕2=524.4Mpa
安全
=468Mpa接觸疲勞強度足夠
校核齒根彎曲疲勞強度
=≤
=arctan=arctan22/66=18.23O
==90 O –18.43 O=71.77 O
=22/cos18.43O=29.48
66/ cos 71.57O =271.71
按,
查表[9]得=2.55,=2.17
查表[9]得=1.163,=1.86
查表[9]得=220MPa,=210MPa
查表[9]得=1.0,=1.0
得=1.0
取=2.0,=1.4
===314MPa
===300MPa
=
=107.536MPa < =314MPa安全
==104.43 MPa〈=300MPa安全
齒輪主要參數及幾何尺寸計算
=28 =84 u=3 m=2.5mm
==2.5×28=70mm
==2.5×84=212.5mm
=+=70+2×3×cos18.23 O=74.75mm
=+=212.5+2×3×cos71.77 O=214.06mm
=.=70.2.4×3×cos18.23 O=64.30mm
=.=212.5.2.4×2×cos 71.77 O=210.62mm
R==111.87mm
34mm
3.1.6 減速器中低速級斜齒輪設計計算
由前面計算得知:二軸傳遞的功率P2=1.872kw,轉速n2=157.56r/min,
轉矩T2=113.39Nm,齒數比u=3,載荷有輕度沖擊
選擇齒輪材料,確定精度及許用應力
小齒輪為45鋼,調質處理,硬度為HBS235~255
大齒輪為45鋼,正火處理,硬度為HBS190~217
齒輪精度為8級:
=60=60×186.7×1×(16×300×4.5)=2.42×108
=/=2.42×108/3.258=0.743×108
查圖[9]得1.0,1.03
取=1.0,=1.0,=0.92, =1.0
查圖[9]得=600MPa,=550MPa
==580MPa
==561.35MPa
561.35 MPa
按接觸疲勞強度確定中心距
≥(u+1)mm
T2=140.670 Nm
初選1.0,暫取,0.4
0.99
由表[9]得=189.8
計算
端面壓力角
=arctan(tan/cosβ)= arctan(tan200/cos130)=20.48290
基圓螺旋角
= arctan(tan