电梯轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受( )的作用力。
电梯轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受( )的作用力。
A 、满载轿厢静载4倍
B 、满载轿厢动载4倍
C 、满载轿厢静载2倍
D 、满载轿厢动载2倍
参考答案:
【正确答案:A】
轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。
电梯底座基坑深度有什么规范
规范:
1 井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。
在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。
2 除层门外,如果有通向底坑的门,该门应符合5.2.2的要求。
如果底坑深度大于2.50m且建筑物的布置允许,应设置进底坑的门。
如果没有其他通道,为了便于检修人员安全地进入底坑,应在底坑内设置一个从层门进入底坑的永久性装置,此装置不得凸入电梯运行的空间。
3 当轿厢完全压在缓冲器上时,应同时满足下面三个条件:
a)底坑中应有足够的空间,该空间的大小以能容纳一个不小于0.50m×0.60m×l.0m的长方体为准,任一平面朝下放置即可。
b)底坑底和轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.50m,下述之间的水平距离在0.15m之内时,这个距离可最小减少到0.10m。
1)垂直滑动门的部件、护脚板和相邻的井道壁;
2)轿厢最低部件和导轨;
c)底坑中固定的最高部件,如补偿绳张紧装置位于最上位置时,其和轿厢的最低部件之间的自由垂直距离不应小于0.30m,上述b)1)和b)2)除外。
电梯的基坑深度一般根据电梯的速度和吨位来确定的,速度越大,深度越深,吨位越大,深度也越深。
一般情况下深度为1500~1600左右。单位mm
扩展资料:
根据施工设计图纸要求及地下工程防水技术规范GB50108-2008第4.1.28 防水混凝土结构内部要求及人防墙密闭性要求,电梯剪力墙工程模板需要用到止水螺杆来加固。
电梯基坑剪力墙用止水螺杆施工是这样的,止水螺杆间距可以采用450*450mm沿墙布置,电梯基坑剪力墙支模前将模板拼好,拼好的模板上按上述纵横向间距弹线,打螺杆眼。然后先支一侧模,从另一侧开始放螺杆,在剪力墙上把螺杆水平固定在钢筋上,然后支内模。螺杆两端用两个螺帽,两个山型卡。
接下来等混凝土浇筑等强度达到50%后开始松动止水螺杆螺杆的内外螺帽,强度达100%后拆卸两端外端螺杆。把拆卸的外端螺杆放好,可以下次使用。这是针对三段式止水螺杆来说的,外杆不像老式止水螺杆样需要用切割工具切除外杆,直接用拆卸工具就可以拆卸下来。
最后就是止水螺杆留下的孔洞的封堵,用1∶2水泥防水砂浆补螺杆洞两遍,养护一个星期
要求
1、轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离,耗能型缓冲器应为150~400mm,蓄能型缓冲器应为200~350mm,轿厢、对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差不大于20mm。
2、同一基础上的两个缓冲器顶部与轿底对应距离差不大于2mm。
3、液压缓冲器柱塞铅垂度不大于0.5%,充液量正确。且应设有在缓冲器动作后未恢复到正常位置时使电梯不能正常运行的电气安全开关。
4、底坑应设有停止电梯运行的非自动复位的红色停止开关。
5、当轿厢完全压缩在缓冲器上时,轿厢最低部分与底坑底之间的净空间距离不小于0.5m,且底部应有一个不小于0.5m×0.6m×1.0m的矩形空间(可以任何面朝下放置)。
作业规定
1)出入底坑时要遵守出入底坑的方法的规定。
2)绝对不能在厅门打开的状态时离开。
3)在底坑里作业时,不允许运行轿厢。如有特殊情况需要时,操作者要按照在底坑里作业人员的指示进行。另外不允许以快车状态直接运行到最底层。
4)底坑里作业人员要充分注意对重等的移动,做好无论任何时候都能用底坑的安全开关把轿厢处于停止状态的准备。
基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置进行。基坑开挖工程量按基坑容积计算。一般来说深基坑是指开挖深度大于等于5m的基坑。基坑开挖的计算公式如下:
1.不放坡不支挡土板:此时的基坑是一个长方体或者圆柱体。
(1)当为长方体时:挖基坑工程量 = (a+2c)(b+2c)h
(2)当为圆柱体时:挖基坑工程量 = π*r*r*h
2.放坡:此时的基坑是一个棱台或者圆台。
(1)当为棱台时:挖基坑工程量 = (a+2c+Kh)(b+2c+Kh)h+1/3 K*K*h*h*h
(2)当为圆台时:挖基坑工程量 = 1/3 πH(r*r+rR+R*R)
参考资料:百度百科——电梯底坑
垂直电梯底坑悬空,国家标准是不允许的,遇到这种情况请提供出处理方法。为什么要这样处理?
兄弟你的问题实际在《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)中即有详细要求和释义,节选如下:
5.3 井道壁、底面和顶板
井道结构应符合国家建筑规范的要求,并应至少能承受下述载荷:主机施加的;轿厢偏载情况下安全钳动作瞬间经导轨施加的;缓冲器动作产生的;由防跳装置作用的,以及轿厢装卸载所产生的载荷等。
5.3.2 底坑底面的强度
5.3.2.1 底坑的底面应能支撑每根导轨的作用力(悬空导轨除外):由导轨自重再加安全钳动作瞬间的反作用力(N),[见附录G(提示的附录)G2.3和G2.4]。
5.3.2.2 轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。
4gn(P+Q)
式中:
P——空轿厢和由轿厢支承的零部件的质量,如部分随行电缆、补偿绳或链(若有)等的质量和,kg;
Q——额定载重量,kg;
gn——标准重力加速度,9.81 m/s。
5.3.2.3 对重缓冲器支座下(或平衡重运行区域)的底坑的底面应能承受对重(或平衡重)静载4倍的作用力。
4gn(P+qQ) 对对重
4gnqP 对平衡重
式中:
q—平衡系数。
5.5 位于轿厢与对重(或平衡重)下部空间的防护
如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,井道底坑的底面至少应按5000N/m载荷设计,且:
a)将对重缓冲器安装于(或平衡重运行区域下面是)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩;或
b)对重(或平衡重)上装设安全钳。
注:电梯井道最好不设置在人们能到达的空间上面。
最简单直接的方法为封闭底坑下部空间,让底坑下部空间“不能有人能够到达”即可,若底坑下部空间确实因特殊原因不能封闭,处理方法参看5.5之要求,为什么要这样处理参看5.3和5.3.2之要求,若还有不明白之处,百度搜索关键词“电梯制造与安装安全规范”即可得到GB7588-2003原文。
电梯的对重和平衡重的区别?
counterweight 对重 包括对重框和对重块,对重块可放置在对重框中间,用来调整对重重量,可进行增减。
对重的作用是平衡轿厢的,既在轿厢和对重框之间有曳引绳连接,曳引绳由屋顶的曳引轮与曳引绳产生的摩擦力来带动轿厢上下运动。对重的作用是平衡轿厢的重量,这样曳引轮只需要带动轿厢与对重重量之差,即可使轿厢上下运动。
一般的材质为铸铁但每块的重量不好控制(成本低),也有铸钢的。
电梯平衡系数的物理意义及其超差的危害
类型:维修保养 来源:本站发布时间:2005-3-14 9:32:30双击自动滚屏
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对于曳引式结构电梯,其对重不能太重,也不宜太轻,它应与乘人和载物的轿厢那侧的重量相称。即电梯的平衡系数按规定应在0.4-0.5之间,就是对重的重量要与轿厢的重量再加上0.4-0.5倍电梯的额定载重量相平衡。那么平衡系数到底有什么物理意义。
电梯平衡系数是度量电梯在运行中不平衡状态量的一个参数,平衡系数影响到驱动电机的输出转矩,从而影响到电能的消耗。曳引式电梯使用对重的一个主要目的就是为了降低电梯驱动电机的功率。对于一台曳引式结构,额定载重量为一吨,速度为1.75m/s的8层8站电梯,可以使用功率为15kw的驱动电机,在对曳引钢丝绳进行精确补偿后,额定载重量为一吨,速度1.75m/s的17层17站电梯,同样也可以用功率为15kw的驱动电机。这就是因为无论是8层8站,还是17层17站,两台电梯在运行中,其对重侧与轿厢侧质量不平衡状态量是一样的,在曳引轮上形成的力距差没有太大区别,因而同样可以使用功率为15kw的驱动电机。
电梯每一次运行中所消耗的电能就是该电梯的瞬时功率对于运行时间的积分再除以效率,即W=(∫PΔt)/η。从功率的定义可知,电机输出的瞬时功率P的大小取决于电机的输出力距M与电机转速η的乘积。每台电梯的运行速度曲线都是固定不变的,那么电机的输出力矩M就成了影响电梯输出功率的唯一变量。从电梯结构可看出,电机输出力矩直接受到电梯对重侧质量与轿厢的不平衡状态量的影响。如果曳引轮两边的不平衡量很大,当电梯运行方向与这种不平衡转矩反向时,则电机要付出较大的力矩,当然就要消耗更大的电能。如运行方向与其一致时,则电机处于发电状态,这一部分势能又以电的热效应损失了,消耗在放电电阻上。当电梯在对重侧与轿厢侧的质量平衡状态下运行时,电机输出力矩最小,其功率和所消耗的电能也都是最小的。
电梯曳引轮两侧,即对重侧与轿厢侧的力矩比值,尤其是在制动工况下的比值,是决定曳引绳与曳引轮是否打滑,或是电梯平稳运行的最重要参量。那么描述电梯对重侧与轿厢侧不平衡状态量的平衡系数也是描述这个比值的基础。平衡系数要求在0.4-0.5之间,如果超差就会带来上述电梯故障现象,所以必须重新进行电梯平衡系数的测定和调整,其方法与有关故障中调整方法相同。
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