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無中梁罐車牽枕裝配專用吊具的設計

2019-05-24 09:06張彤陽
軌道交通裝備與技術 2019年2期
關鍵詞:中梁吊運吊鉤

王 宇 張 雷 張彤陽

(中車西安車輛有限公司產品制造部 陜西 西安 710086)

鐵路罐車從結構上可以分為有中梁罐車和無中梁罐車[1],無中梁罐車的走行部分與罐體部分的連接采用了牽枕裝配的結構,由于牽枕裝配外形及其結構的限制,長期以來只能采用鋼絲繩吊運。采用這種吊運方式,一方面鋼絲繩與牽枕裝配之間存在磨損現(xiàn)象,需要經常更換鋼絲繩,提高了吊運成本,存在安全隱患;另一方面摘、掛鋼絲繩的過程繁瑣,容易出現(xiàn)偏掛現(xiàn)象,降低了吊運效率和安全性?;谏鲜鲈?,根據牽枕裝配的結構設計制造了無中梁罐車牽枕裝配專用吊具(以下簡稱吊具)。

1 吊具設計

1.1 吊具結構

無中梁罐車牽枕裝配專用吊具示意圖如圖1所示。該吊具主要由吊鉤、D形卸扣、夾板、支撐桿和筋板組成。吊鉤中間部分夾于兩塊夾板之間,尾部裝有D形卸扣,兩處連接均通過螺栓螺母實現(xiàn),并配有開口銷防松;兩夾板一端與吊鉤連接,另一端開有通孔,支撐桿由通孔穿過,支撐桿與夾板之間焊有筋板,用于增大強度。

圖1 吊具結構示意圖

1.2 工作原理

圖2為吊運示意圖,該吊具使用時先將支撐桿插入后從板座后部缺口,然后將吊具按照圖2所示向右移動,使吊鉤掛入后從板座前部缺口,此時拽動D形卸扣便可將牽枕裝配安全吊起。

圖2 吊運示意圖

2 主要零件選型及強度計算

工況介紹:最大負載N=11.35 kN(牽枕裝配與吊具總重),吊運過程平穩(wěn),安全系數(shù)ns取2.0。

校核時所有受力情況均以最大負載計算,零件材料機械性能參數(shù)查取于《機械設計手冊》[2]。

2.1 夾板設計與校核

夾板材料選用低合金結構鋼(GB/T 1591—1994),牌號Q345,質量等級B級,薄弱截面積尺寸A=18 mm×19 mm,該材料屈服極限σs=325 MPa。

許用應力計算:

薄弱截面應力計算:

可見夾板強度滿足使用要求。

2.2 卸扣選型

卸扣型號T-DX3/4,主要參數(shù)為:額定起吊質量為7 t,滿足吊運要求;強度級別為T(8)級;卸扣型式為D形;銷軸型式為六角頭螺栓、六角頭螺母和開口銷,便于拆裝。

2.3 吊鉤設計與校核

吊鉤材料選用鍛件用碳素結構鋼(GB/T 17107—1997),牌號45,薄弱截面積尺寸A=18 mm×30 mm,受力方向為切向受力,該尺寸下材料切向受力時的屈服極限σs=275 MPa。

許用應力計算:

薄弱截面應力計算:

可見吊鉤強度滿足使用要求。

2.4 支撐桿設計與校核

支撐桿材料選用低合金結構鋼(GB/T 1591—1994),牌號Q345,質量等級B級,直徑d=40 mm,長度l=310 mm,該尺寸下材料屈服極限σs=325 MPa。吊運時,后從座板搭在支撐桿兩端,受力情況可簡化為支撐桿的純彎曲。

許用應力計算:

最大彎曲應力計算:

最大彎矩計算:

可見支撐桿強度滿足使用要求。

3 吊具運用過程情況

3.1 效率提升

采用專用吊具后,簡化了摘鉤、掛鉤過程,縮短了吊運時間。

3.2 效果改善

支撐桿尺寸根據后從板座進行設計,結構緊湊,確保了支撐桿插入后,整個吊具的中心面和牽枕裝配的中心面不會有太大偏移,同時支撐桿和吊鉤都吊卡于牽枕裝配的受力部件上,不用試吊尋找重心,杜絕了偏掛現(xiàn)象,確保吊運過程中牽枕裝配兩端基本保持水平。

3.3 安全性提高

吊運時,支撐桿插入后從板座后部缺口,吊鉤卡住后從板座前部,吊具前后都被卡住無法自行移動,避免了出現(xiàn)起吊脫鉤的情況。

3.4 損耗減少

鋼絲繩不與牽枕裝配接觸,避免了彼此之間的磨損,降低了鋼絲繩的更換頻率,節(jié)約了成本。

4 試驗及實際使用情況

吊具制造完成后,進行了磁粉探傷,確保焊接質量。探傷后按照1.2倍載荷進行起吊加載試驗,保持10 min,卸載后對吊具進行檢查,焊縫位置無裂紋,各零部件無永久變形。通過上述試驗,證明了采用該吊具達到了預期效果。后期經專業(yè)吊具廠家進行生產制造,該吊具制成后至今已完成了多次吊運任務,未出現(xiàn)技術問題。

5 結論

無中梁罐車牽枕裝配專用吊具的設計,通過試驗和實際使用,證明了該吊具能夠滿足預期的吊運要求。與原有吊運方式相比,具有吊運效率高、安全性好、成本低等優(yōu)點。

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